Des recherches révèlent comment les lasers affectent le comportement des matériaux au niveau atomique.
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La science de pointe expliquée simplement
Des recherches révèlent comment les lasers affectent le comportement des matériaux au niveau atomique.
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Cet article examine comment les polymères actifs se comportent dans des conditions de solvant difficiles.
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Une nouvelle méthode pour améliorer la précision de la collecte des données 3D EBSD.
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Des chercheurs améliorent l'accès aux données des cadres organométalliques grâce à une interface en langage naturel.
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Explorer les effets de la contrainte sur les propriétés magnétiques de SrRuO.
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Des recherches sur les chaînes en fer et les supraconducteurs révèlent des infos sur les modes zéro de Majorana.
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Les capteurs SiEM améliorent les capacités de détection dans les environnements de physique des particules et de radiation.
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Des recherches sur la supraconductivité chirale montrent des avancées potentielles dans les matériaux quantiques.
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De nouvelles recherches améliorent les fluides à contrainte d'écoulement pour des applications polyvalentes.
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Un aperçu des comportements fascinants des matériaux magnétiques et de leurs transitions.
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Cet article examine comment les chaînes en forme de ver se comportent lorsqu'elles sont confinées et sous tension.
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Cet article met en avant le comportement des ditellurures de terres rares dans les applications en films minces.
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De nouvelles approches améliorent la compréhension des superconducteurs cuprates en utilisant le modèle d'Emery.
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Exploration des propriétés uniques de la superfluidité dans des états de supersolides bidimensionnels.
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Des recherches sur le ferrite de samarium montrent des perspectives intéressantes pour la technologie future en magnétisme.
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Des recherches montrent les complexités des comportements d'écoulement des polymères et leurs impacts pratiques.
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La recherche combine des jonctions Josephson avec des phases topologiques pour des insights technologiques avancés.
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Un aperçu de comment les polymères semi-flexibles s'agrègent et changent de forme.
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L'apprentissage automatique booste la recherche de nouveaux matériaux, en améliorant les prédictions de stabilité.
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Explorer les flatbands et leur impact sur la localisation des électrons et les propriétés des matériaux.
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Les cartes thermodynamiques améliorent la compréhension des transitions de phase dans des systèmes complexes.
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Un aperçu de la friction de Casimir entre les atomes et le graphène, en explorant l'énergie et le mouvement.
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Étudier les propriétés et le potentiel du fluoride de radium avec des techniques avancées.
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FeSn montre un comportement magnétique et des interactions électroniques intéressants, révélant des applications potentielles.
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Des recherches montrent que la déformation plastique peut créer un magnétisme fort dans les matériaux SrTiO₃.
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Des recherches montrent une méthode pour détecter des états de Majorana en utilisant un quantum dot en plus.
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Une étude révèle que des radiations faibles provoquent une dégradation efficace dans des nanobulles d'hélium.
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Des recherches montrent comment les types de liquides influencent leur étalement sur les surfaces.
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Timepix3 améliore la microscopie électronique pour une analyse structurelle détaillée.
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Des chercheurs étudient les effets du palladium sur les ondes de densité de charge dans l'ErTe.
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Examiner comment le mouvement des particules impacte les vitesses des réactions chimiques.
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Des chercheurs créent des niveaux de Landau plats dans une structure 3D faite de vagues sonores.
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Le design QSoC propose une approche évolutive pour faire avancer les technologies quantiques.
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L'informatique quantique améliore l'efficacité en ingénierie, surtout pour analyser des structures et des matériaux.
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Des chercheurs ont développé une technique pour générer des courtes impulsions d'électrons lumineuses pour des applications scientifiques.
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Cet article explore comment les charges se déplacent dans le mica, en mettant en avant l'hyperconductivité et ses implications.
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Une étude révèle des facteurs cruciaux qui influencent la récupération des lipides dans la formation de liposomes.
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Les matériaux de Dirac montrent un bon potentiel pour des applis en électronique avancée et en informatique quantique.
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Une nouvelle approche utilise la dynamique de Lindblad pour une préparation efficace de l'état fondamental.
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Une étude révèle de nouvelles idées sur les interactions des électrons avec les impuretés dans les matériaux.
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