Des chercheurs examinent les propriétés magnétiques surprenantes des nickelates en couches infinies.
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La science de pointe expliquée simplement
Des chercheurs examinent les propriétés magnétiques surprenantes des nickelates en couches infinies.
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Les nanocristaux de titanate de baryum offrent des propriétés uniques pour des applications électroniques avancées.
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Un aperçu de comment l'ARPES révèle la structure électronique dans différents matériaux.
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Apprends comment les ingénieurs gèrent l'incertitude pour des designs plus sûrs.
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De nouvelles méthodes améliorent la cartographie de la densité de courant à partir des données de champ magnétique.
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La recherche met en lumière les propriétés de l'aluminium dans des conditions extrêmes.
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L'apprentissage actif conscient du Convex Hull améliore efficacement les évaluations de stabilité des matériaux.
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La recherche met en avant le potentiel des semi-conducteurs dopés pour améliorer les réponses optiques non linéaires.
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Enquête sur le rôle des réseaux de neurones dans les transitions de phase quantiques, surtout dans le modèle de Bose-Hubbard.
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Un aperçu des interactions des électrons dans les matériaux à bande plate et leurs propriétés de transport.
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Explorer le potentiel de la génération d'harmoniques supérieures pour l'imagerie avancée et la recherche sur les matériaux.
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Explorer l'impact du comportement de la poudre sur la qualité de la fabrication additive.
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Un coup d'œil sur l'endosquelette spécial des oursins et son importance.
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Explorer comment les électrons se déplacent dans les métaux et ses implications pour la technologie.
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Explorer le rôle de l'entraînement à la cohérence personnelle pour améliorer la prédiction Hamiltonienne des propriétés moléculaires.
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Un aperçu du fonctionnement et des avantages de la technologie MRAM dans le stockage de données.
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Cet article examine comment la tension superficielle et la gravité affectent le comportement des liquides.
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Utiliser la différentiation automatique pour optimiser les systèmes quantiques et améliorer les propriétés d'intrication.
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Une étude révèle comment la direction de la magnétisation influence les propriétés du shandite à base de Co, CoSnS.
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Un aperçu des processus de transfert de charge sur les surfaces en utilisant des méthodes avancées.
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Une étude révèle comment les pics de Drude déplacés reflètent des interactions électroniques complexes dans les matériaux.
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La recherche améliore le design des GNRs pour des circuits électroniques efficaces.
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Les films de nanotubes de carbone contrôlent l'émission de lumière pour les capteurs et l'électronique.
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Cette étude examine l'impact du Yttrium sur les propriétés du TmVO4.
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Examiner comment les champs magnétiques affectent la résistance dans certains matériaux.
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De nouvelles cellules atomiques en silicium montrent une performance améliorée pour les capteurs quantiques.
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Cette étude examine des méthodes pour simuler des systèmes quantiques en utilisant le modèle de Tavis-Cummings.
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Des recherches montrent comment des électrons faiblement interactifs peuvent former des états dynamiques.
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Examiner le comportement et la stabilité des formes cristallines dans différentes conditions.
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Explorer les pertes diélectriques et leur impact sur la performance des qubits supraconducteurs.
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Une étude sur des modèles non-hermitiens révèle de nouvelles perspectives sur les bords de mobilité.
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Découvrez comment les potentiels de réseaux de neurones transforment les simulations moléculaires pour les chercheurs.
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CeRhAs montre des transitions de phase uniques avec la température et les champs magnétiques.
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Cet article discute du comportement et des propriétés de TmVO en utilisant la résonance magnétique nucléaire.
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Explore le rôle des vortex chiraux dans l'électromagnétisme et leurs implications.
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Enquête sur le rôle de la chiralité et du DMI dans le comportement des matériaux magnétiques.
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Une nouvelle méthode pour trouver des structures atomiques optimales en utilisant des paysages énergétiques complémentaires.
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Des recherches montrent comment la déformation modifie le transport des électrons dans les structures de graphène.
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Ce projet étudie comment différentes solutions affectent les émetteurs de photons uniques à partir de hBN.
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Les matériaux moirés révèlent des propriétés quantiques uniques, élargissant les horizons de la physique moderne.
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