De nouvelles méthodes utilisant des points quantiques révèlent des infos sur le mouvement des charges électriques.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouvelles méthodes utilisant des points quantiques révèlent des infos sur le mouvement des charges électriques.
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Explorer comment le NbSe₂ interagit avec la lumière pour créer de l'électricité.
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Des chercheurs étudient la friction entre des clusters d'or et du graphite à l'échelle nanométrique.
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Enquête sur comment des niveaux élevés de tellure modifient les propriétés électriques du silicium.
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Découvrez le monde fascinant des catenanes et leurs mouvements uniques.
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Cette étude révèle de nouvelles dynamiques dans les nématiques actives, améliorant notre compréhension des systèmes biologiques.
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Cette étude examine comment la température influence l'hystérésis dans les FET MoS.
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Cet article examine comment la température change le mouvement des objets.
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Examiner comment les antiferromagnétiques influencent la supraconductivité avec des mécanismes uniques.
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Explorer l'importance du transport électronique hydrodynamique dans les matériaux avancés.
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Examiner l'impact du bruit de charge sur les avancées en informatique quantique.
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Explorer les avantages de la méthode CSG dans l'optimisation de la conception des nanoparticules.
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Recherche des traits magnétiques uniques de l'oxyde de pérovskite double Sr NiWO.
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De nouvelles recherches montrent le rôle de la lumière dans l'observation des matériaux topologiques.
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Des recherches sur les alliages Bi-Sb montrent un potentiel pour des dispositifs spintroniques efficaces.
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Explore le monde des cristaux liquides et leurs comportements uniques.
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Les semi-métaux de Weyl montrent des propriétés uniques, avec des utilisations potentielles dans des technologies avancées.
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Des recherches montrent une polarisation de vallée améliorée en utilisant des impulsions laser à deux couleurs dans des matériaux 2D.
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La recherche suit les réactions d'ionisation dans des gouttelettes d'hélium sous exposition à des radiations.
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Découvrez comment de minuscules structures métalliques transforment la technologie des capteurs.
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Enquête sur comment la géométrie quantique affecte la superconductivité dans des systèmes à bande plate, surtout le graphène bilayer tordu.
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De nouvelles méthodes dans les antiferromagnétiques améliorent les capacités de stockage et de traitement des données.
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Enquête sur comment la structure des peptides influence le mouvement des électrons et la conductivité.
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Nouvelles idées sur les interactions électron-phonon qui influencent la supraconductivité dans le graphène bilayer tordu.
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explorer comment les états de Wannier hybrides améliorent notre compréhension des électrons de Bloch dans des champs magnétiques.
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Enquête sur les motifs de Moiré pour des technologies excitoniques et photoniques avancées.
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Un aperçu de comment la lumière se déplace dans des superréseaux de cavités 3D et les impacts des futures technologies.
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Explorer comment la magnéisation du Permalloy change sous exposition à la lumière.
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Des chercheurs explorent des méthodes pour créer un gap de bande dans le graphène pour des électroniques avancées.
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La recherche explore comment les matériaux changent de propriétés sous l'exposition à la lumière.
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Explorer le potentiel des semi-métaux Weyl magnétiques pour des applications électroniques avancées.
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Une nouvelle approche améliore la détection de la lumière grâce à un design géométrique et des matériaux 2D.
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Des appareils qui déplacent de minuscules particules dans une direction précise.
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La recherche met en avant les propriétés uniques des MXenes dans la formation d'insulateurs excitoniques.
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Explorer les formes stables des membranes fluides et leur signification.
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L'étude des matériaux chiraux révèle des interactions lumineuses uniques et un potentiel technologique.
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Des chercheurs étudient comment le graphène tordu influence les états supraconducteurs et le comportement des électrons.
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La recherche révèle des infos sur le couplage excitonique et ses applis potentielles.
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Des chercheurs améliorent les jonctions Josephson en utilisant du NbTiN et des faisceaux d'ions hélium focalisés.
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Des chercheurs améliorent la photonique quantique en utilisant des guides d'ondes en hBN et des émetteurs de photons uniques.
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