Découvrez les propriétés uniques et les applications potentielles des semimétaux de Weyl.
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La science de pointe expliquée simplement
Découvrez les propriétés uniques et les applications potentielles des semimétaux de Weyl.
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Explorer comment le désordre influence le comportement des électrons dans les matériaux avancés.
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Nouvelles idées sur les comportements de transfert de charge dans des matériaux en couches uniques.
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Explorer comment le couplage spin-orbite influence le mouvement des électrons et les propriétés des matériaux.
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Un aperçu des comportements uniques des systèmes d'électrons dans les matériaux quantiques.
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Des recherches montrent comment la pression affecte la superconductivité dans les fer-chalcogénides.
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Des recherches dévoilent de nouvelles infos sur les isolateurs de Chern fractionnaires dans des structures en graphène en couches.
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Les recherches sur les nickelates en bilayer révèlent des comportements magnétiques et électroniques complexes.
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Examiner les bandes plates et leur rôle dans l'amélioration des supraconducteurs.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension des propriétés électroniques dans les matériaux.
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Des recherches montrent des propriétés magnétiques complexes du Ba MnBi et les effets du dopage de charge.
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Examiner des comportements intrigants des TMDs sous des champs magnétiques révèle des propriétés uniques.
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Cet article explore l'effet d'interférence de phase superconductrice dans les superconducteurs à cuprate.
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Examiner les propriétés et comportements uniques des semimétaux de Weyl dans des champs magnétiques.
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Le bismuthène en couches torsadées montre des propriétés uniques grâce à sa structure en couches.
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Des recherches sur le réseau en damier révèlent des comportements électroniques uniques dans des contextes non-hermitiens.
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L'algorithme BMach améliore la précision dans la prédiction des propriétés électroniques des matériaux.
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Cette étude explore les caractéristiques électroniques uniques de Ta NiSe à basse température.
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Une étude sur les propriétés et les applications potentielles de certains clinopyroxènes.
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TlMnO présente des caractéristiques électroniques et structurelles distinctives à cause de l'ordre orbital et des distorsions.
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Des recherches sur LaTiSb révèlent des insights importants sur les transitions de phase et des propriétés uniques.
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Ba K BiO révèle des propriétés uniques essentielles pour comprendre la superconductivité.
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Explore la formation de polarons dans différents matériaux isolants et ses implications.
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La recherche dévoile les comportements distincts des quasicristaux fabriqués à partir de disélénure de tungstène.
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Le MgMnSn montre des propriétés magnétiques et électroniques fascinantes pour les technologies futures.
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La recherche sur les matériaux magnétiques donne des pistes pour les technologies de demain.
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Cet article parle de comment le désordre influence le comportement des isolants de Chern-Hopf.
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Cet article parle de la façon dont les excitations magnétiques dans LaNiO sont liées à la supraconductivité.
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Des chercheurs dévoilent des comportements complexes de la résistivité et des états électroniques de l'EuB.
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Le clustering K-means aide les chercheurs à analyser des comportements électroniques complexes dans les matériaux.
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Explorer les dynamiques uniques des semimétaux de Weyl pendant les transitions de phase.
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De nouvelles découvertes remettent en question les théories établies sur le comportement de transition de phase de TiSe2.
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Cet article explore les états de densité de charge distincts dans CsV3Sb5.
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Explorer les effets de la non-Hermiticité sur les propriétés électroniques du graphène en double couche tordue.
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Cet article parle de modèles pour simplifier l'étude des matériaux à fermions lourds.
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Le graphène à double couche tordue révèle des phases et des propriétés uniques grâce à des torsions spécifiques et au dopage chimique.
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Examiner comment les skyrmions et les bandes de Chern interagissent dans des matériaux de graphène en couches.
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Comprendre comment les états matériels changent à zéro absolu.
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La recherche met en avant le comportement dynamique des matériaux qui influence les propriétés électroniques.
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Cet article explore comment le désordre affecte les semimétaux nodaux-knot et leurs propriétés électroniques.
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