Une nouvelle méthode éclaire le comportement des systèmes à plusieurs électrons dans le temps.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle méthode éclaire le comportement des systèmes à plusieurs électrons dans le temps.
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Une étude révèle comment la lumière affecte l'état électronique du ZrTe.
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Une nouvelle approche pour comprendre l'énergie et l'élan dans les matériaux diélectriques.
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Découvre comment la phase géométrique influence le comportement des ondes dans les nouveaux matériaux élastiques.
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Découvre la structure intrigante et le comportement magnétique de NaFePO(SO).
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Le nouveau matériau GdOsSi montre une onde de densité de charge à température ambiante.
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Un aperçu de la création de paires de photons intriqués en utilisant des matériaux non linéaires.
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Analyser comment deux surfaces interagissent à travers la modélisation mathématique de l'adhésion et du frottement.
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Explorer les propriétés uniques du ZnO pour différentes applications technologiques.
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La recherche explore des méthodes pour améliorer les prédictions des interactions électron-phonon dans les matériaux.
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Découvre les usages et les avantages des hydrogels dans différents domaines.
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Explorer comment les électrons à basse énergie interagissent avec la lumière au niveau atomique.
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Explorer les effets de la magnétisation sur les semimétaux de Weyl et leurs propriétés électroniques.
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Des recherches révèlent des infos sur les matériaux granulaires et leur comportement sous pression.
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Cet article parle de comment améliorer les pinces acoustiques grâce à de meilleures techniques de calibration.
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Cette étude révèle comment les gouttelettes se comportent sur des surfaces en brosse polymère molle.
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Des interfaces électriques efficaces sont essentielles pour faire évoluer les ordinateurs quantiques utilisant des centres colorés dans le diamant.
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Examiner les interactions des ions avec le solvant dans des environnements à densité variable.
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Une étude révèle comment de petites particules se déplacent dans des mélanges avec des agents actifs.
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Examiner les changements rapides dans les modèles d'Ising et leurs implications pour les transitions de phase.
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Cet article examine comment les défauts affectent la performance des matériaux ferroélectriques.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension de la dynamique de spin dans des matériaux complexes.
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Explorer comment les motifs 1D impactent le comportement électronique du réseau de Lieb.
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Des recherches sur les altermagnets montrent comment la lumière influence leurs propriétés magnétiques.
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Les altermagnets montrent des propriétés uniques avec un potentiel pour des applications spintroniques avancées.
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Une étude révèle comment les gels de lait enzymatiques changent avec le temps, ce qui influence la qualité des produits laitiers.
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De nouvelles méthodes améliorent la performance des réseaux de diffraction pour une meilleure analyse de la lumière.
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Explorer les dynamiques et les applications des systèmes actifs auto-alignants.
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Un aperçu de comment la pression et la température affectent les différents états de l'eau.
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Explorer comment le stress et la viscosité affectent les vagues dans les fluides et les solides.
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Cet article examine les contraintes internes dans les alliages fer-chrome dues à la solide action rapide.
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Étudier l'impact du bruit sur la dynamique de phase en utilisant le modèle d'Allen-Cahn.
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Explorer la stabilité des énergies quadratiques et leurs implications dans différents domaines.
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Une nouvelle méthode améliore la précision des simulations de dynamique moléculaire sous champs électriques.
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La recherche révèle des interactions uniques entre les bilayers de bismuth et les matériaux magnétiques.
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Une étude révèle comment de fines couches de fluorobenzène influencent la décomposition de l'iode de méthyle sous la lumière.
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Une nouvelle méthode améliore l'efficacité dans la simulation d'interactions moléculaires complexes.
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Des chercheurs ont développé une méthode rapide et non destructive pour mesurer les propriétés des fibres.
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Une étude révèle comment les propriétés des films de niobium influencent les pertes micro-ondes dans les circuits supraconducteurs.
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Une nouvelle technique mesure l'agencement atomique dans les films minces en utilisant des sources de rayons X de laboratoire standard.
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