La recherche améliore l'amidon thermoplastique avec de la montmorillonite pour un meilleur emballage et une meilleure utilisabilité.
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La science de pointe expliquée simplement
La recherche améliore l'amidon thermoplastique avec de la montmorillonite pour un meilleur emballage et une meilleure utilisabilité.
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Explorer comment des éléments simples s'assemblent pour former des structures complexes.
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Les résonateurs vides élargissent les applications dans la manipulation de la lumière en utilisant des matériaux perdants.
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Explore les nanocônes et leur rôle dans l'étude de la gravité et des propriétés des matériaux.
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Un aperçu de comment la température affecte les composites polymères conducteurs et leurs propriétés électriques.
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Cette étude examine comment les nanoparticules entrent dans les cellules par une seule direction.
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Une étude révèle comment les motifs de graphène améliorent le transfert de chaleur à petite échelle.
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Une étude détaillée de la structure électronique et des comportements du périlène dopé.
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Des recherches montrent comment le fait de tordre les couches influence les propriétés électroniques dans les TMD.
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Une étude révèle l'impact de la densité locale sur les états de Majorana dans les dispositifs semi-conducteurs-superconducteurs.
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Examiner comment la température et la pression modifient la structure de certains matériaux.
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Cette étude examine comment la contrainte affecte les propriétés électroniques du MoS en monocouche.
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La recherche explore l'interaction entre le graphène et les matériaux magnétiques pour des applis innovantes.
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Cette étude analyse la surface d'énergie potentielle de NeC70 et le mouvement des atomes de Ne.
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De nouvelles idées sur les composites Cu-W améliorent leur potentiel pour diverses applications.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision de mesure des angles de torsion dans les matériaux avancés.
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L'étude des skyrmions révèle de nouvelles possibilités pour les technologies de calcul avancées.
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Un aperçu de comment les polaron affectent les propriétés et les applications du niobate de lithium.
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La recherche explore les propriétés uniques et l'ordre de charge dans les matériaux 4Hb-TaS.
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Une étude révèle comment des trous dans le WSe₂ peuvent améliorer les dispositifs quantiques.
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Explorer la connexion entre la géométrie et le spin dans les matériaux électroniques.
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La recherche sur les bandes de Chern révèle des comportements complexes influencés par les interactions entre électrons.
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La recherche montre comment la dynamique des excitons améliore la conversion d'énergie dans les matériaux organiques.
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Nouveau modèle de deep learning améliore la compréhension des propriétés thermiques et des transitions de phase du PZO.
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Des chercheurs mélangent des matériaux en diamant et piézoélectriques pour mieux contrôler les phonons en informatique quantique.
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Des recherches mettent en avant des méthodes plus sûres utilisant des extraits de plantes pour créer des nanoparticules antibactériennes.
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Enquête sur comment l'arrangement des couches influence les caractéristiques magnétiques de LNMO et NNMO.
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L'examen des centres de vacance de nickel et leur impact sur les technologies futures.
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La recherche révèle comment des gouttes chargées peuvent efficacement enlever des particules des surfaces.
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Explorer comment les torsions et les champs électriques affectent les propriétés de t2BN.
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Des recherches révèlent de nouveaux comportements du bismuth qui pourraient transformer l'électronique.
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Un nouvel outil améliore la recherche de matériaux avec des bandes électroniques planes.
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L'examen des excitons révèle de nouvelles opportunités pour améliorer les semiconducteurs organiques.
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Des recherches sur le graphène en trilayer tordu révèlent des comportements supraconducteurs uniques.
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Des chercheurs manipulent la magnétiation dans le GaMnN en utilisant des champs électriques pour des électroniques avancées.
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Des recherches révèlent comment les protéines peuvent être influencées par des ondes THz pour des applications médicales.
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La recherche montre comment les styles de liaison de l'ADN affectent la courbure et les propriétés des matériaux.
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Les centres NV donnent des infos sur les propriétés des matériaux grâce à des mesures non invasives.
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Explorer comment les excitons influencent le photocourant dans les matériaux bidimensionnels.
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La recherche sur le 2DES révèle des propriétés uniques avec des applications en électronique et en spintronique.
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