Examiner de nouvelles méthodes d'encodage pour améliorer la performance des données OOD dans les modèles de science des matériaux.
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La science de pointe expliquée simplement
Examiner de nouvelles méthodes d'encodage pour améliorer la performance des données OOD dans les modèles de science des matériaux.
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Explorer les caractéristiques et les applications potentielles des alliages Ni-Mn-Ga.
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Un aperçu des comportements uniques des fluides actifs et de leurs applications.
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Des recherches sur le Fe GaTe montrent un potentiel pour des dispositifs spintroniques efficaces.
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Des recherches montrent un changement de polarisation efficace dans des ferroélectriques 2D glissants.
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La recherche montre des interactions fascinantes entre les excitons et les phonons dans les matériaux en couches.
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Un regard sur les complexités de la matière des étoiles à neutrons et son équation d'état.
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STIRAP améliore la précision dans la détection quantique en utilisant des centres azote-vacance dans des diamants.
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Des recherches montrent comment la contrainte mécanique modifie les caractéristiques électroniques du graphène.
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Des recherches montrent des propriétés magnétiques complexes du Ba MnBi et les effets du dopage de charge.
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Des recherches montrent comment les traitements thermiques influencent le damping de Gilbert du YIG et ses applications potentielles en spintronique.
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Les nanomagnets imitent les fonctions des neurones pour améliorer l'efficacité et l'adaptabilité du calcul.
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Des recherches dévoilent des infos sur les liquides quantiques de spin grâce à la dynamique des phonons dans -Li IrO.
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Cet article examine comment les modes à deux magnons affectent les matériaux antiferromagnétiques.
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Une nouvelle méthode d'apprentissage profond améliore l'analyse des défauts de pores dans les poudres métalliques.
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Explore comment la criticité de frontière affecte des matériaux avec des propriétés uniques.
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L'intégration innovante de la backgate améliore les dispositifs quantiques à base de germanium.
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Des chercheurs cherchent des moyens de réduire la vitesse de la lumière pour améliorer les technologies quantiques.
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Un aperçu du comportement des mélanges colloïdaux chargés et de leurs propriétés.
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Des recherches mettent en avant les propriétés magnétiques uniques de -RuBr et ses potentielles applications.
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RuI présente des propriétés magnétiques fascinantes en tant que potentiel liquide de spin Kitaev.
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Découvrez comment l'optimisation améliore l'efficacité de la conception en ingénierie et l'utilisation des matériaux.
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De nouveaux boosters au plasma vont améliorer significativement les lasers à électrons libres aux rayons X.
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Une nouvelle approche pour prédire le comportement des poutres à gradient fonctionnel sous différentes conditions.
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Explorer comment les interactions entre particules éloignées influencent le comportement des matériaux.
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Explorer les effets de la haute pression sur les propriétés du nitrure de fer.
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Des métamatériaux innovants avec des propriétés uniques pourraient transformer les applications technologiques.
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Cette étude montre comment les verres métalliques en cuivre-zirconium réagissent à des forces répétées.
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Examiner comment les particules actives se comportent en consommant des produits chimiques dans deux régimes distincts.
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Examiner des comportements intrigants des TMDs sous des champs magnétiques révèle des propriétés uniques.
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La recherche sur les gouttes quantiques révèle leurs comportements uniques dans différentes dimensions.
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Un aperçu des mécanismes influençant la résistivité des matériaux.
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Des recherches montrent des applications prometteuses pour les TMD dans l'électronique et l'optique.
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Examiner le lien entre les phases topologiques et leurs états de frontière uniques.
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Découvrez comment les LLM peuvent simplifier l'extraction de données en science des matériaux.
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Explorer comment la symétrie influence la stabilité des structures dans divers domaines.
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Un nouveau modèle améliore la compréhension des interfaces électrochimiques grâce à l'apprentissage automatique.
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Des recherches montrent une génération de lumière prometteuse avec le FAPbBr3 à température ambiante.
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La recherche sur les clusters d'atomes ultrafroids donne des aperçus sur les comportements quantiques.
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De nouveaux modèles montrent comment les défauts et le dopage influencent la croissance des grains dans les céramiques oxydes.
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