Une étude révèle les effets de la pression sur la dynamique de charge dans MnBiTe et Mn(BiSb)Te.
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La science de pointe expliquée simplement
Une étude révèle les effets de la pression sur la dynamique de charge dans MnBiTe et Mn(BiSb)Te.
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Des recherches révèlent de nouvelles propriétés des réseaux de skyrmions dans les matériaux magnétiques.
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Les propriétés magnétiques uniques du CuMnSb offrent de nouvelles possibilités dans la technologie.
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Les altermagnets montrent du potentiel pour la spintronique grâce à des comportements de magnons uniques et des effets de température.
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L'examen de l'état magnétique de surface du CeI en monocouche donne des pistes pour de futures applications.
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Cette étude explore le comportement des spins dans des réseaux de Kagome affectés par des champs magnétiques.
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La recherche sur les solitons magnétiques améliore la technologie grâce à de meilleures techniques de mesure.
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Des recherches montrent comment des facteurs externes influencent la stabilité et la formation des skyrmions.
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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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Explorer les complexités de la frustration dans les chaînes de spin et ses impacts.
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Un nouveau design d'oscillateur améliore les performances et la stabilité pour les futures technologies de communication.
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La recherche sur les triangulènes ouvre des voies pour de nouveaux matériaux et technologies magnétiques.
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Examiner comment les électrons localisés dans MoSe interagissent avec des champs magnétiques.
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Des chercheurs découvrent des méthodes pour améliorer la stabilité de la magnétisation dans des chaînes atomiques.
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Explorer le potentiel des isolants topologiques antiferromagnétiques dans l'électronique avancée.
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Explorer le potentiel des matériaux antiferromagnétiques dans l'électronique avancée.
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Découvrez comment les isolants topologiques transforment les appareils électroniques grâce à la spintronique.
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La recherche révèle la formation de skyrmions magnétiques dans des matériaux centrosymétriques.
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Aperçus sur les comportements magnétiques et les interactions électroniques dans EuSn(As,P).
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L'investigation de l'altermagnétisme dans les systèmes à fermions lourds révèle un potentiel pour des applications spintroniques avancées.
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Explorer le rôle du splittage Rashba dans les applications et matériaux spintroniques avancés.
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Un aperçu des skyrmions et de leur impact sur l'effet Hall topologique.
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Recherche sur les effets des trous sur les ions magnétiques dans les puits quantiques.
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Explorer comment le couplage spin-orbite influence le mouvement des électrons et les propriétés des matériaux.
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Examiner les comportements magnétiques dans des réseaux carrés et leur importance dans la technologie.
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Des recherches révèlent des propriétés uniques des liquides de skyrmions quantiques, faisant avancer notre compréhension du magnétisme.
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Un aperçu des caractéristiques fascinantes des supraconducteurs d'Ising, en particulier le NbSe.
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Des recherches montrent comment la substitution du nickel affecte les propriétés magnétiques de Sr(Co Ni)P.
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Des recherches montrent des interactions complexes entre le magnétisme et l'électricité dans des aimants frustrés.
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Une étude révèle des infos sur les textures de spin de CrSBr pour des électroniques avancées.
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Cet article examine comment la polarisation de spin peut être analysée dans les impuretés d'Anderson.
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Une étude sur les propriétés de spin des électrons dans l'EuZn Sb améliore la connaissance des matériaux.
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Le MnTe a des propriétés magnétiques uniques, ouvrant la voie à des technologies avancées.
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Les recherches montrent que le Mn CuGe a du potentiel en spintronique grâce à son comportement magnétique unique.
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Des recherches sur le Fe GaTe montrent un potentiel pour des dispositifs spintroniques efficaces.
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Des recherches montrent comment les traitements thermiques influencent le damping de Gilbert du YIG et ses applications potentielles en spintronique.
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Explorer l'impact des champs magnétiques externes sur le flux de magnons dans des matériaux bidimensionnels.
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La chiralité de spin révèle de nouvelles infos sur les comportements des matériaux et les interactions des électrons.
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Le bismuthène en couches torsadées montre des propriétés uniques grâce à sa structure en couches.
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Des recherches montrent comment les courants influencent le mouvement de l'ADN et le comportement des électrons.
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