IrGa met en avant des états supraconducteurs uniques qui mélangent des propriétés de type I et de type II.
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La science de pointe expliquée simplement
IrGa met en avant des états supraconducteurs uniques qui mélangent des propriétés de type I et de type II.
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Découvrez comment le graphène et le hBN interagissent pour faire avancer l'électronique.
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Découvre les dernières avancées en technologie des films minces et en méthodes numériques.
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Découvrez comment les nanoparticules de silicium améliorent l'imagerie médicale grâce à l'hyperpolarisation.
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Explore comment MADWAVE3 simule les comportements et les réactions moléculaires en physique quantique.
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La recherche montre comment la contrainte augmente l'énergie de liaison des trions dans le WS2 en monocouche.
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Découvrez comment les semi-métaux de Weyl améliorent la gestion de la chaleur dans la tech.
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Découvre les propriétés uniques des composés CrTe et leur impact sur la spintronique.
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Le graphène a du potentiel en spintronique mais doit surmonter des obstacles avec les durées de spin.
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Découvre comment les nanocristaux changent la technologie grâce à l'apprentissage profond.
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Cet article parle de techniques innovantes pour étudier des matériaux sensibles sans les abîmer.
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Le graphène à double couche tordu révèle des propriétés uniques, ouvrant des portes à la physique quantique.
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Les centres azote-vacance dans les diamants pourraient révolutionner les applis quantiques.
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Explore les comportements étranges des particules rapides et des potentiels super-périodiques.
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De minuscules tourbillons magnétiques pourraient révolutionner l'électronique et améliorer le stockage de données.
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Dévoiler les secrets de la courbure de Berry dans les matériaux de graphène.
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Découvre les comportements surprenants de toutes petites entités auto-propulsées.
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EuAlSi et sa solution solide révèlent des propriétés magnétiques et supraconductrices fascinantes.
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De nouvelles découvertes montrent que le bruit thermique augmente dans certains matériaux à basse température sous la lumière.
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Les nanobriques en or pourraient changer notre façon de capter l'énergie.
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Découvre le comportement unique des isolants topologiques et l'inversion de bande.
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Découvre comment des couches de matériaux tordues changent la donne en supraconductivité.
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