Il disordine isotopico influisce in modo significativo sul movimento degli elettroni nei materiali, portando a comportamenti di diffusione unici.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Il disordine isotopico influisce in modo significativo sul movimento degli elettroni nei materiali, portando a comportamenti di diffusione unici.
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Questo studio rivela un comportamento termico unico di ZrW2O8 e dei suoi modelli di fononi.
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Nuove ricerche rivelano che i fononi interagiscono in modi complessi che influenzano le proprietà termiche.
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Studiare le dinamiche rapide in SrTiO3 rivela nuovi comportamenti dei materiali sotto radiazione THz.
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I ricercatori trovano superconduttori 2D promettenti con capacità ad alta temperatura.
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La ricerca evidenzia il legame tra materiali piezoelettrici e la forza di Casimir.
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Nuove scoperte mostrano superfluorescenza nei film di perovskite ibridi a temperatura ambiente.
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Uno studio su come si comportano gli atomi freddi quando interagiscono con membrane elastiche.
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Questo studio esamina il trasferimento di calore tra materiali tramite fononi e le loro interazioni.
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La ricerca su magnoni e fononi apre nuove strade tecnologiche.
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Nuovi metodi migliorano la comprensione delle interazioni dei fononi con i difetti reticolari nei materiali.
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L'azoto di alluminio sembra promettente per dispositivi luminosi efficienti.
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Indagare le interazioni tra luce e suono per applicazioni avanzate nella tecnologia quantistica.
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La ricerca su ioni intrappolati e gas ultrafreddi migliora le capacità del calcolo quantistico.
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La ricerca svela collegamenti tra i passi di Shapiro e il comportamento degli atomi ultrafreddi.
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I ricercatori studiano come i campi elettrici possano manipolare la magnetizzazione nei materiali usando il galfenol.
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I ricercatori studiano i bilayer attorcigliati per scoprire comportamenti unici dei materiali.
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Il nuovo modello migliora l'analisi degli esperimenti BLS micro-focalizzati.
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La ricerca rivela che la conduttività termica del beryllene monostrato è impressionante, superando quella dei materiali in massa.
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Scopri come i fononi influenzano le proprietà dei materiali, la stabilità e le interazioni.
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Una panoramica dei clatrati di tipo I e delle loro proprietà di bassa conduttività termica.
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Uno sguardo alle proprietà elastiche e alla conducibilità termica nei materiali.
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Lo schema MAGIC offre un controllo migliorato nella computazione quantistica con ioni intrappolati.
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I ricercatori stanno studiando le proprietà termiche di un nuovo materiale in carbonio, il Sun-GY.
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La ricerca esplora la superconduttività novità nei dicalcogenuri dei metalli di transizione attraverso tecniche innovative.
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La ricerca svela il ruolo dei difetti localizzati nel fenomeno del picco dei bosoni.
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Capire il coupling spin-rete aiuta a far progredire la tecnologia dei materiali magnetici.
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I ricercatori esplorano il potenziale dei diamanti per rilevare la sfuggente materia oscura a bassa massa.
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Una visione divertente delle interazioni e delle transizioni delle particelle nucleari.
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Gli scienziati usano i cristalli e i cambiamenti quotidiani per studiare le interazioni della materia oscura.
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Un potenziale superconduttore potrebbe funzionare a temperature più alte e pressioni più basse.
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Uno sguardo su come le particelle di luce e suono si collegano in setup unici.
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Esplorare come il doping e la temperatura cambiano le proprietà dei materiali SrTiO.
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Scopri come la temperatura influisce sul movimento degli elettroni nei materiali.
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Uno sguardo a come gli spin e i fononi interagiscono nella scienza dei materiali.
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La ricerca svela nuovi materiali con proprietà uniche di gestione del calore.
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Esplorando le interazioni complesse tra elettroni e fononi nei materiali avanzati.
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Scopri come il trasporto dei polaritoni potrebbe cambiare le tecnologie energetiche.
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Scopri come funzionano i superconduttori e qual è il loro potenziale impatto sulla tecnologia.
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Gli scienziati studiano i difetti nei diamanti per sbloccare potenziali progressi tecnologici.
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