Le graphène à double couche torsadé révèle des états électroniques et des comportements uniques sous des champs magnétiques.
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La science de pointe expliquée simplement
Le graphène à double couche torsadé révèle des états électroniques et des comportements uniques sous des champs magnétiques.
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Les chercheurs mettent en avant le potentiel de conversion d'énergie du o-CsCuS cristallin.
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Explorer comment les particules se comportent avec le temps dans des environnements contraints.
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Découvrez comment les cavités optiques changent les comportements moléculaires et les réactions chimiques.
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AnisoGNN utilise l'IA pour prédire les propriétés des matériaux polycristallins avec moins de données.
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La recherche se concentre sur l'amélioration de la croissance des nanofils InAs en utilisant un nouveau modèle.
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Des chercheurs révèlent de nouvelles découvertes sur les phases liquides de l'eau sous différentes conditions.
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Cette nouvelle méthode simplifie l'intégration des lasers sur différents matériaux, améliorant les performances en photonique.
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Cette étude examine comment les particules se combinent et évoluent dans une zone spatiale définie.
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La recherche améliore les temps de cohérence de spin dans le diamant, ce qui booste les applications en technologie quantique.
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La recherche sur les anodes en silicium et les liquides ioniques vise à améliorer les performances des batteries.
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Un nouveau modèle accélère la recherche de supraconducteurs en utilisant l'apprentissage automatique.
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Enquête sur comment les forces induites par le courant changent le flux d'énergie dans les petits systèmes.
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Cet article explore les oscillations de Bloch, la géométrie quantique et la réponse des électrons aux champs électriques.
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Des études récentes montrent des transitions surprenantes dans les matériaux cuprates, passant de supraconducteurs à métaux.
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Cette étude examine comment les impuretés se déplacent et interagissent dans des environnements complexes.
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La recherche améliore les techniques de mesure en ionisation dans des champs forts pour la science des attosecondes.
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Des recherches révèlent des transitions à faible énergie dans CeAgGe liées aux champs électriques cristallins.
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Examiner comment la lumière affecte les propriétés électriques des oxydes de vanadium et leurs applications.
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Des recherches sur les nanocubes de FAPbI3 révèlent de nouvelles infos sur les excitons et les propriétés du matériau.
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Un aperçu des valveurs à spin supraconducteurs et de leurs implications pour l'électronique.
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Cet article examine comment les bandes viscoélastiques se détachent des surfaces et ses applications.
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De nouvelles méthodes améliorent les prédictions des propriétés des semiconducteurs chalcopyrites.
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Explorer comment les polymères chargés améliorent les technologies de séquençage de l'ADN.
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La recherche éclaire les mécanismes de tunnel à partir des états excités des particules.
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Les élastomères diélectriques convertissent l'énergie électrique en mouvement mécanique, offrant des applications diverses.
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Une étude révèle comment les gouttes se comportent sur des films viscoélastiques dans différentes conditions.
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Une nouvelle méthode pour atteindre la supraconductivité topologique en utilisant des barrières magnétiques dans des jonctions de Josephson.
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Explore les films de CoSi et leurs propriétés clés dans les applications électroniques et superconductrices.
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MeshAC crée des maillages 3D adaptatifs pour des simulations de matériaux précises à plusieurs échelles.
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Un regard sur des comportements électroniques inhabituels près des ordres de vagues de densité.
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Les chercheurs explorent comment la lumière structurée interagit avec le spin pour des applications innovantes.
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Une étude révèle comment les cavités influencent les réactions chimiques à travers la température et la lumière.
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Explorer les propriétés supraconductrices uniques du graphène en couches torsadées.
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Une nouvelle source de lumière améliore les expériences résolues dans le temps pour étudier des matériaux quantiques.
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Explorer l'effet électrocalorique pour des solutions de refroidissement durables.
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OPTIMADE connecte les utilisateurs à des données matérielles essentielles via une API standardisée.
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Examiner comment le DMI influence les propriétés magnétiques dans les nanoparticules de germanium de fer.
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Examiner la relation entre la supraconductivité et les phases topologiques dans les matériaux.
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Découvre comment la statique graphique et les cosheaves aident à concevoir des structures solides.
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