Des chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour identifier des matériaux pour la supraconductivité à haute température.
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La science de pointe expliquée simplement
Des chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour identifier des matériaux pour la supraconductivité à haute température.
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De nouvelles céramiques allient résistance et durabilité pour un usage industriel.
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Cet article parle de la formation et de l'importance du crazing dans les polymères sous contrainte.
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Explorer le comportement complexe des électrolytes et des interactions ioniques dans des solutions concentrées.
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GIOROM propose des simulations plus rapides pour les fluides et les matériaux en utilisant des techniques de graphes clairsemés.
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Une nouvelle méthode améliore les circuits SiN pour de meilleures performances et évolutivité.
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Explorer comment les excitons influencent le photocourant dans les matériaux bidimensionnels.
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Une nouvelle méthode améliore la détection de l'inclinaison des cristaux en utilisant la diffusion thermique.
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Explorer l'intersection entre l'informatique quantique et la chimie moléculaire pour des solutions innovantes.
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La recherche sur le 2DES révèle des propriétés uniques avec des applications en électronique et en spintronique.
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De nouveaux designs réduisent le bruit thermique, améliorant le transfert d'informations quantiques.
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Cet article parle de la localisation de cisaillement dans les métaux et des facteurs qui l'influencent.
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Des chercheurs conçoivent des matériaux hybrides qui améliorent les applications électroniques et énergétiques.
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Un aperçu du cristal d'électrons appariés et de son rôle dans la recherche sur la supraconductivité.
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Explorer les nouvelles propriétés électroniques des matériaux moiré et des isolants à texture de Chern.
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Un aperçu des transitions de phase et de leur dynamique en utilisant des modèles holographiques.
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Étudier comment les gels polymères gonflent et changent de surface révèle des informations importantes.
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Examiner comment les formes coniques influencent le comportement des électrons dans des anneaux quantiques.
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SmB et YbB remettent en question les idées reçues sur la conductivité et l'isolation.
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Examen des dynamiques des matériaux ferromagnétiques à travers des techniques de modélisation avancées.
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La recherche révèle des infos sur les interactions des particules dans la séparation de phase liquide-liquide.
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Cette étude examine comment le germanium modifie les propriétés des isolants topologiques magnétiques.
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Une exploration de la phase métallique planckienne dans les supraconducteurs cuprates.
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Examiner les propriétés des TMDCs et leur rôle dans les futurs appareils électroniques.
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NeuralSCF combine l'apprentissage automatique avec la DFT pour une analyse efficace de la structure électronique.
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Cet article examine comment le comportement des électrons change dans les films métalliques fins.
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Des chercheurs étudient comment le désordre affecte les propriétés des matériaux (CaSr)RhSn.
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Un nouveau système combine la biologie synthétique et la science des matériaux pour le diagnostic par ARN.
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L'étude souligne comment les champs électriques affectent les colloïdes dipolaires et leur comportement en matière de regroupement.
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La recherche sur les ferrimagnets synthétiques améliore la commutation tout-optique pour la technologie de stockage de données.
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Une nouvelle méthode améliore la précision et la sensibilité des capteurs quantiques pour la mesure des signaux magnétiques.
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Une étude révèle des propriétés magnétiques intrigantes de BaNbIrO, un nouveau liquide quantique de spin.
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Faire des recherches sur la stabilité énergétique dans les simulations de cristaux améliore les prévisions du comportement des matériaux.
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Cet article explore l'effet diode supraconducteur et ses implications dans la technologie.
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Un petit aperçu des caractéristiques fascinantes de la supraconductivité et des propriétés de spin du graphène rhomboédrique.
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GNNOpt simplifie la prédiction des propriétés optiques à partir des structures cristallines, améliorant la découverte de matériaux.
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CeRhAs montre un mélange rare de supraconductivité et de magnétisme à basse température.
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Apprends comment la lumière interagit avec les matériaux en utilisant des méthodes de spectroscopie d'absorption.
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Explorer l'impact des ondes de matière d'hélium sur les conceptions nanophotoniques à travers des trous en h-BN.
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Ce boulot explore comment les molécules prennent une charge fractionnelle quand elles interagissent avec leur environnement.
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