Une étude révèle une méthode assistée par THz pour enquêter sur des matrices de silice sans abîmer les biomolécules.
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La science de pointe expliquée simplement
Une étude révèle une méthode assistée par THz pour enquêter sur des matrices de silice sans abîmer les biomolécules.
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Une nouvelle approche utilisant des réseaux de neurones graphiques pour des simulations de matériaux multiscalaires efficaces.
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Cet article examine comment les tissus mous réagissent à différentes forces.
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Des découvertes récentes sur les films minces révèlent de nouvelles façons de contrôler la lumière.
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De nouveaux outils améliorent l'étude des défauts ponctuels dans les matériaux pour une meilleure technologie.
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Recherche sur les bilayers de Haldane pour faire avancer l'informatique quantique et les anyons non-Abéliens.
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Un aperçu des comportements distincts des cristaux Hall anormaux dans le graphène multistratifié rhomboédrique.
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Découvre les propriétés uniques et les applications potentielles des oxydes de pérovskite double-double.
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De nouvelles sondes NbN améliorent la précision des mesures thermiques à l'échelle nanométrique.
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Une nouvelle approche modélise efficacement les interactions complexes des colloïdes phorétiques.
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Apprends comment la tomographie quantique et la diffraction d'électrons ultrarapides dévoilent le comportement des molécules.
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Découvrez les propriétés uniques et les applications des hydrogels extensibles.
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Un nouvel algorithme quantique variationnel aide à simuler des systèmes quantiques ouverts de façon efficace.
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Le WSe en couches tordues montre un potentiel pour la superconductivité et des propriétés électroniques uniques.
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De nouvelles techniques améliorent la vitesse de développement des alliages complexes en termes de composition.
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EuInAs montre un potentiel pour des propriétés électroniques uniques et des applications.
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Explorer le monde complexe des verres quantiques et leurs implications.
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Examiner les sources de bruit et les effets dans les dispositifs semiconducteurs pour améliorer les performances.
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Une étude révèle des comportements uniques des phonons aux frontières électroniques dans les matériaux.
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Explorer des propriétés uniques des isolants topologiques fractionnaires minimaux et de leurs applications potentielles.
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Analyser les interactions de l'eau avec les matériaux g-CN et CN pour la catalyse et la séparation.
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Cette étude examine comment le bruit impacte le mouvement des particules allongées dans les fluides.
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De nouvelles méthodes améliorent l'efficacité des calculs de structure électronique.
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Explorer les propriétés uniques des semi-métaux topologiques de coexistence pour des applications thermoelectriques.
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Examiner comment les systèmes ralentissent près des points critiques et des transitions de phase.
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Une étude révèle le diagramme de phase magnétique et l'importance des skyrmions.
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Cet article examine les motifs de mouvement d'une particule confinée influencée par des forces auto-générées.
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Cette recherche modélise le comportement des microgels sous différentes températures et concentrations.
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Une nouvelle méthode éclaire le comportement des systèmes à plusieurs électrons dans le temps.
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Une étude révèle comment la lumière affecte l'état électronique du ZrTe.
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Une nouvelle approche pour comprendre l'énergie et l'élan dans les matériaux diélectriques.
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Découvre comment la phase géométrique influence le comportement des ondes dans les nouveaux matériaux élastiques.
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Découvre la structure intrigante et le comportement magnétique de NaFePO(SO).
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Le nouveau matériau GdOsSi montre une onde de densité de charge à température ambiante.
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Un aperçu de la création de paires de photons intriqués en utilisant des matériaux non linéaires.
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Analyser comment deux surfaces interagissent à travers la modélisation mathématique de l'adhésion et du frottement.
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Explorer les propriétés uniques du ZnO pour différentes applications technologiques.
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La recherche explore des méthodes pour améliorer les prédictions des interactions électron-phonon dans les matériaux.
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Découvre les usages et les avantages des hydrogels dans différents domaines.
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Explorer comment les électrons à basse énergie interagissent avec la lumière au niveau atomique.
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