Les techniques NNQMD transforment la recherche en science des matériaux grâce à des simulations atomiques améliorées.
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La science de pointe expliquée simplement
Les techniques NNQMD transforment la recherche en science des matériaux grâce à des simulations atomiques améliorées.
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Des recherches sur le comportement du fer révèlent les effets de la pression et de la température.
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Explorer comment les bulles qui s'effondrent dans les fluides libèrent et concentrent l'énergie.
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Une nouvelle méthode améliore la compréhension et les applications des aimants moléculaires.
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Cette étude examine comment les gaz influencent les impacts hypervéloces et la formation de plasma.
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Des recherches sur les pérovskites à halogénures révèlent de nouvelles opportunités dans les matériaux quantiques et les propriétés électroniques.
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Des recherches sur YbPtBi révèlent un comportement électronique unique sous pression et température.
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Les sphères chirales influencent le comportement de la lumière, avec des applications potentielles dans les pharmaceutiques et la tech.
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Un aperçu des propriétés thermiques de l'alumine amorphe dans les applications électroniques.
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Des chercheurs améliorent la production de fibres de cellulose grâce à des techniques de surveillance en temps réel.
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Des recherches sur les couches multicouches de BaTiO et BiFeO révèlent des facteurs clés pour améliorer la performance magnétoélectrique.
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Découvrez le futur des détecteurs THz avec du graphène et du phosphore noir.
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Des recherches montrent des différences entre les courants de charge et de spin générés par la lumière.
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Découvre les propriétés uniques et les potentiels des isolants topologiques dans la tech.
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Des recherches montrent des applications potentielles pour contrôler le transport non réciproque dans les supraconducteurs.
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Des recherches révèlent des comportements électroniques fascinants dans des structures de graphène à trois couches torsadées.
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La recherche révèle différents types de bruit de tir dans les matériaux exposés à la lumière.
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Enquête sur le lien entre la topologie de la boucle de Wilson et le comportement des états de surface dans les matériaux.
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Des recherches montrent le potentiel du (Zn,Cr)Te pour des applications spintroniques à température proche de la pièce.
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Les scientifiques étudient comment les principes des isolants de Mott s'appliquent à la lumière et aux photons.
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Un nouveau modèle améliore la compréhension du piégeage des solutés dans les métaux refroidis rapidement.
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Des recherches sur les techniques d'auto-assemblage donnent lieu à de nouvelles structures photoniques.
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La recherche sur les nickelates pourrait entraîner des avancées dans les matériaux supraconducteurs.
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Un aperçu de comment les électrons se comportent comme un fluide dans les matériaux.
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Cette méthode utilise des techniques de noyau pour trouver efficacement les états fondamentaux dans les systèmes quantiques.
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Une étude révèle des infos sur les liquides de spin quantiques et les états magnétiques.
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Le Cu Bi Se montre des propriétés supraconductrices uniques avec des applications potentielles en tech.
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De nouvelles méthodes améliorent la façon dont on étudie les matériaux sous contrainte.
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De nouvelles méthodes améliorent l'exactitude des mesures de pression de gaz en comptant les collisions de particules.
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La recherche se concentre sur comment on peut concevoir des matériaux granulaires pour gérer la pression de façon efficace.
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Découvrez comment les cristaux photoniques contrôlent la lumière et permettent des technologies avancées.
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Le niobate de lithium en film mince offre de nouvelles possibilités pour des sources de lumière UV efficaces.
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Analyser comment les particules quantiques interagissent et évoluent dans le temps.
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Étudier comment les matériaux échouent peut améliorer la sécurité et la prédiction des catastrophes.
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Les chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour analyser des images 2D afin de prédire les propriétés des matériaux.
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Les centres de vacance de silicium dans les diamants améliorent les capacités de l'informatique quantique.
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NaYbP O et KYbP O offrent des solutions de refroidissement efficaces sans hélium.
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Découvre comment l'informatique quantique transforme les calculs de structure électronique en chimie.
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Cet article examine comment les fluides influencent la formation de chaînes de particules sous un flux de cisaillement.
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Cette recherche révèle l'impact des ondes de densité de charge sur les propriétés électroniques dans les matériaux en couches.
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