Comprendre comment les vibrations moléculaires influencent les polaritons peut mener à des applications innovantes.
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La science de pointe expliquée simplement
Comprendre comment les vibrations moléculaires influencent les polaritons peut mener à des applications innovantes.
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Des recherches montrent des applications prometteuses pour les TMD dans l'électronique et l'optique.
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Un nouveau regard sur les interactions entre la lumière et la matière en physique quantique.
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Des recherches montrent une génération de lumière prometteuse avec le FAPbBr3 à température ambiante.
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Des recherches révèlent de nouveaux NbS - des composés 2D avec des propriétés uniques pour les applis technologiques de demain.
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La recherche met en avant l'impact du ruthénium sur les propriétés magnétiques du fer.
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Des chercheurs développent des structures de murs de domaine stables en utilisant des matériaux ferroélectriques pour des électroniques avancées.
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Des chercheurs veulent créer des quasicristaux icosaédriques à partir de systèmes à particules uniques.
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Explorer la signification et les applications des matériaux magnétiques van der Waals.
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Des recherches montrent comment les courants influencent le mouvement de l'ADN et le comportement des électrons.
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Explorer les propriétés uniques des magnons dans les altermagnètes.
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Une étude montre comment les variations de température affectent la luminosité des excitons dans les monocouches de WSe2.
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Les scientifiques étudient comment les particules colloïdales se forment et évoluent en structures dans des espaces confinés.
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Améliorer les méthodes ToF-SIMS pour analyser avec précision les structures des semi-conducteurs et améliorer les dispositifs électroniques.
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Le CrPS montre des promesses pour des avancées en spintronique et en optoélectronique.
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Examiner l'impact du désordre sur les quasicristaux mécaniques et leurs propriétés topologiques uniques.
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Explorer le comportement et le potentiel des nanoparticules magnétiques dans différents domaines.
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Les skyrmions hybrides pourraient changer l'avenir du stockage et du traitement des données.
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Cet article examine comment les nanoparticules agissent dans les liquides et les gaz.
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Des chercheurs associent des centres NV et des guides d'ondes pour améliorer la détection des champs magnétiques.
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Des recherches montrent des changements importants dans le courant de décalage quand les matériaux s'approchent d'un état sans gap.
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Des recherches montrent comment le xénon modifie les propriétés électroniques du graphène.
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Une étude révèle les effets de l'assemblage moléculaire sur les propriétés électriques du diamant.
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Une étude révèle des comportements électriques uniques aux bords de marche de NiS2.
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Des techniques avancées pour capturer des images à l'échelle atomique améliorent la compréhension des matériaux.
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Des chercheurs révèlent des propriétés uniques d'un oxyde spinelle à haute entropie spécifique.
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Des recherches sur les centres de couleur dans le hBN montrent des promesses pour les technologies d'émission de lumière futures.
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Des recherches montrent des voies efficaces dans le graphène pour améliorer le transfert d'informations quantiques.
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Explorer le comportement unique des vortex fractionnaires dans les supraconducteurs.
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Explorer de nouvelles façons de créer des copolymères efficaces pour diverses applications.
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Recherche sur comment la température affecte les petits dispositifs mécaniques pour une meilleure performance.
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L'absorption de la lumière par le thiophène révèle des interactions complexes, super importantes pour les applis technologiques.
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Le graphène tétralayer empilé ABCA montre un potentiel pour des courants de spin écoénergétiques sans pertes.
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Des recherches montrent comment les défauts dans le MoS2 impactent sa conductivité thermique, ce qui améliore les performances des dispositifs.
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Explorer comment la contrainte influence la performance des qubits de spin en informatique quantique.
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Des recherches montrent des interactions entre les spins d'électrons utilisant des centres azote-vacance dans le diamant.
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Des recherches sur le 1T-RhSeTe montrent son potentiel en supraconductivité et en propriétés électroniques.
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Découvrez les comportements fascinants des quasicristaux quantiques et leurs excitations.
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Étudier comment des formes conçues forment des matériaux liquides cristallins uniques.
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Cette étude vise à réduire les temps de transition entre les états dans les gyrateurs browniens.
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