Des chercheurs présentent des outils pour analyser la complexité des filaments dans les matériaux.
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La science de pointe expliquée simplement
Des chercheurs présentent des outils pour analyser la complexité des filaments dans les matériaux.
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Explorer l'impact de la multifractalité sur le comportement quantique et la technologie.
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Un aperçu de comment les matériaux en couches sont créés et de leur importance.
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Un nouveau cadre combine DDD et l'apprentissage automatique pour mieux étudier la déformation des métaux.
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La matière active révèle des comportements complexes lors des transitions de phase, guidant la recherche dans divers domaines.
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La recherche se concentre sur l'amélioration des performances des qubits de spin grâce à des méthodes d'estimation adaptatives.
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Découvrez le potentiel des nanorods InAlN en core-shell pour des applications électroniques avancées.
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Des études récentes améliorent les estimations de l'énergie d'adsorption du monoxyde de carbone sur les surfaces d'oxyde de magnésium.
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Un nouveau cadre aide à classer des états uniques de la matière en physique quantique.
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Explorer comment la taille des grains influence les propriétés mécaniques des diamants polycristallins.
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Des chercheurs développent des méthodes stochastiques pour étudier les quasi-particules de manière efficace dans des matériaux complexes.
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Découvrir le potentiel des supraconducteurs à base de nickel pour faire avancer la technologie.
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Des chercheurs ont développé un modèle amélioré pour les interactions moléculaires en utilisant les propriétés atomiques.
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Explorer les propriétés uniques et les applications des matériaux 2D dans divers domaines.
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Enquête sur les propriétés uniques des supraconducteurs kagome et leurs applications.
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Enquête sur l'hydrodynamique près des transitions de phase dans la matière à interactions fortes.
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Explorer comment les défauts dans les alumines de métaux alcalins affectent la conductivité ionique pour des meilleures batteries.
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L'étude met en avant les effets des vacants de Te sur des comportements électriques uniques.
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Examiner comment l'anisotropie de surface influence le comportement des ondes de spin dans les films magnétiques fins.
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Une nouvelle façon d'étudier le mouvement des fluides dans des membranes avancées.
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Des recherches montrent comment les formes structurelles affectent les pérovskites halogénées dans les applications solaires.
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La recherche fait avancer des méthodes pour contrôler les états de charge dans les défauts quantiques du diamant.
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Cet article examine les propriétés fascinantes des hélimagnet et de leurs phases magnétiques.
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Une nouvelle méthode améliore les prévisions du comportement des matériaux sous charge.
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Les chercheurs cherchent des moyens de contrôler les spins dans des nanomatériaux magnétiques pour améliorer le stockage de données.
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Explore le monde fascinant des polyelectrolytes cycliques et leurs comportements uniques.
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Explorer les effets des jets de gaz sur la stabilité des films liquides dans les revêtements.
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Les condensats d'excitons-polaritons pourraient mener à de nouvelles technologies tout optiques et à des appareils efficaces.
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Une nouvelle approche pour améliorer le mouvement des fluides dans les matériaux synthétiques.
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Enquêter sur comment l'antimoine modifie les propriétés du métal kagome FeGe.
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Une étude révèle les propriétés magnétiques et la structure du matériau Tm Sb Mg O.
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Des chercheurs ont créé un nouveau composé supraconducteur avec des propriétés uniques.
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Les ions d'ergium dans l'oxyde de cérium montrent un potentiel pour améliorer les systèmes de communication quantique.
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De nouvelles méthodes aident à détecter les serpents à sonnette dans des systèmes surchargés plus efficacement.
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Examiner comment les designs de plaques carrées affectent le flux d'air et la stabilité des forces.
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Des recherches sur le WTe₂ montrent son potentiel pour des applications électroniques avancées.
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Explorer de nouvelles méthodes pour la représentation et l'analyse de la structure des matériaux numériques.
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Cet article parle des défis pour trouver des minima énergétiques locaux dans des systèmes quantiques.
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Des recherches sur LaNiO3 révèlent des infos sur la supraconductivité grâce aux effets de pression.
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Les qubits Gatemon montrent du potentiel pour améliorer l'informatique quantique grâce à des matériaux et des structures uniques.
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