Une nouvelle méthode améliore notre façon d'étudier les matériaux qui conduisent l'électricité.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle méthode améliore notre façon d'étudier les matériaux qui conduisent l'électricité.
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La recherche explore les interactions des trous dans les modèles de Hubbard, ce qui influence la supraconductivité et les propriétés magnétiques.
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L'étude des comportements des signaux électriques dans les lignes de transmission Josephson révèle des infos sur les ondes de choc et les kinks.
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Explorer les comportements électroniques des composés demi-Heusler et leurs applications.
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Une étude sur l'effet Hall anomal en matériaux uniques.
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Cet article parle des propriétés uniques et des applications de l'oxyde de germanate de plomb.
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Explorer les propriétés électriques étranges des métaux bizarres dans des réseaux kagomé.
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Cet article examine comment le désordre affecte la fusion dans des matériaux bidimensionnels.
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Examiner le flux de chaleur et la stabilité des matériaux poreux sous des changements thermiques.
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Un aperçu des facteurs qui influencent les transitions métal-isolant dans les matériaux.
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Découvrez comment le CALF-20(Zn) améliore l'efficacité de capture du CO2.
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Une nouvelle méthode améliore l'analyse des données de microspectroscopie à rayons X pour de meilleures infos sur les matériaux.
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Étude des structures magnétiques de Ni InSbO sous différentes intensités de champ magnétique.
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Les défauts ponctuels jouent un rôle super important dans le comportement des matériaux et leurs applications.
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Explore comment le magnétisme entraîne le mouvement dans les matériaux à travers l'effet Einstein–de Haas.
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Exploration de la Trotterisation adaptative pour améliorer les simulations de systèmes quantiques.
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Des recherches montrent une meilleure conductivité dans les murs de domaine ferroélectriques, ce qui augmente le potentiel des appareils électroniques.
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Des recherches montrent comment l'empilement affecte l'émission de lumière dans le nitrure de bore hexagonal.
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Des recherches montrent des interactions inédites dans des systèmes plasmoniques hybrides qui influencent les émissions de lumière.
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La recherche se concentre sur des petits dispositifs qui convertissent la chaleur en électricité en utilisant des matériaux uniques.
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Enquête sur la façon dont les courants électriques peuvent manipuler les points de Bloch dans les matériaux magnétiques.
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L'altermagnétisme montre des propriétés uniques dans certains matériaux, ce qui influence la technologie de demain.
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LaNiO3 montre une superconduction à haute température avec une gestion douce de la pression et de l'oxygène.
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Examiner comment les défauts évoluent dans des systèmes nématiques actifs sous différentes activités et flux.
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L'apprentissage automatique transforme l'étude des métaux, améliorant les prévisions de défauts et de propriétés.
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La recherche explore l'intrication et le steering dans les systèmes de magnons pour améliorer la technologie quantique.
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Des recherches montrent des transitions de phase cruciales de l'hémihydrate d'ammoniaque sous des conditions extrêmes.
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La recherche éclaire sur le partage d'énergie entre des points quantiques via un couplage capacitif.
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De nouvelles techniques améliorent l'analyse des poutres viscoélastiques pour les applications en ingénierie.
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Des scientifiques dévoilent des états électroniques uniques dans des matériaux avec des champs magnétiques hélicoïdaux.
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Une nouvelle méthode améliore l'extraction des données quantiques à partir des simulations.
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Examiner les complexités des PEPS pour simuler des états quantiques.
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La recherche éclaire les paramètres d'ordre supraconducteurs à un seul composant et leurs implications.
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Une nouvelle approche utilise l'apprentissage automatique pour simplifier l'analyse de matériaux solides complexes.
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Apprends comment les cations influencent le mouvement et les interactions de l'ADN dans des contextes biologiques et en laboratoire.
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Découvre comment les techniques modernes améliorent l'analyse et la conception des structures en coque mince.
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Une nouvelle approche améliore la stabilité et la cohérence des lasers à rayons X pour diverses applications.
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Des chercheurs ont développé une technique pour un meilleur contrôle des couches sur les nanofils.
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Explore le processus fascinant du tunneling quantique et ses implications dans divers domaines.
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Une nouvelle méthode améliore les PINNs pour résoudre des problèmes complexes en science et en ingénierie.
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