De nouvelles idées sur le comportement des électrons promettent de meilleures technologies et des applications médicales.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouvelles idées sur le comportement des électrons promettent de meilleures technologies et des applications médicales.
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Une étude révèle le manque de l'étape de Shapiro dans les jonctions Bi2Te3, ce qui suggère des modes de Majorana.
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MgTe (110) montre un potentiel pour des applications spintroniques dans l'électronique moderne.
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Un aperçu des semi-métaux topologiques et de leurs propriétés spécifiques.
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Exploration des aimants pyrochlores et de leurs comportements magnétiques fascinants.
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Une plongée profonde dans les systèmes d'équilibre et leurs bases mathématiques.
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Cette étude examine comment l'évaporation affecte le refroidissement et la stabilité de la mousse.
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Un regard approfondi sur l'équation LLBar et son impact sur la technologie.
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Un système pour simplifier la collecte de données sur les supraconducteurs pour améliorer la précision de la recherche.
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Des chercheurs ont développé un nouveau cadre pour prédire les conformations moléculaires avec plus de précision.
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Des études récentes clarifient la stabilité de l'apatite de plomb dopée au cuivre face aux affirmations de supraconductivité.
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La recherche sur l'effet diode supraconducteur promet d'améliorer l'efficacité des dispositifs électroniques.
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Examiner comment les structures en anneau des émetteurs quantiques améliorent le transport et la collecte d'énergie.
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Explore comment le torsion affecte le stockage d'énergie des filaments élastiques et ses applications au quotidien.
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Une technique améliore la compréhension des structures électroniques dans les matériaux organiques.
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Explore l'impact du couplage spin-orbite sur les propriétés électroniques et les applications.
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Une approche de deep learning pour analyser efficacement les fibres et les vaisseaux du bois.
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Un aperçu des méthodes de Monte Carlo en science des matériaux.
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Une nouvelle technique améliore les expériences sur les muons, permettant une collecte de données en temps réel.
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Des chercheurs examinent comment la température influence la structure des matériaux en couches de LiV.
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Explorer les dernières avancées et implications des cristaux de temps discrets en physique quantique.
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Un nouvel analyseur améliore le TR-ARPES pour étudier la dynamique des matériaux.
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L'arrangement des atomes de V2FeAl influence ses propriétés magnétiques, c'est super important pour la technologie.
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Des recherches montrent comment les matériaux à bande plate pourraient mener à des supraconducteurs à température plus élevée.
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Cet article examine comment les matériaux souples changent de forme pendant leur croissance.
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Explorer le rôle et les applications de la théorie des fonctions de Green en physique moderne.
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Examiner comment le bruit influence les transitions de phase dans les condensats de polaritons.
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Une étude révèle l'interaction entre des particules actives et passives dans des radeaux.
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Comprendre la glace superionique éclaire les conditions des planètes glacées.
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Explorer les effets des changements de masse dans les systèmes quantiques et leurs applications dans le monde réel.
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Découvrez comment les points exceptionnels améliorent les technologies de détection grâce aux résonateurs sphériques.
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Cette étude explore la superconductivité dans un semi-métal de Dirac à travers les effets de la température et du champ magnétique.
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Explorer le potentiel des qubits à spin de trou en silicium pour la technologie quantique.
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Explore comment les charges partielles impactent les molécules et les liaisons chimiques.
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Explorer les films minces de YIG et leur potentiel en électronique et en magnétisme.
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Les scientifiques étudient comment la décohérence affecte la stabilité des états topologiques dans les systèmes quantiques.
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Les décalages NMR révèlent des comportements complexes dans les cuprates et leurs propriétés électroniques.
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Analyse des modèles GPT-NeoX et LLaMA pour des applications dans les sciences des matériaux.
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Un modèle d'apprentissage automatique améliore les prédictions des propriétés moléculaires complexes à partir du code SMILES.
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Une étude révèle comment observer des fermions libres influence leur dynamique quantique.
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