Scopri strutture magnetiche uniche e il loro potenziale nell'elettronica.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Scopri strutture magnetiche uniche e il loro potenziale nell'elettronica.
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Investigare come l'Ittrio influisce sulle proprietà elettriche dell'Ossido di Cobalto Lanthanum Yttrium.
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La ricerca mostra che il CrSb può migliorare l'efficienza termoelettrica nel bismuto-antimonio-telurio.
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Gli scienziati migliorano le celle solari flessibili usando il grafene per una conversione energetica migliore.
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NMRNet migliora l'accuratezza nella previsione dei valori chimici usando tecniche di deep learning.
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La ricerca svela come i magoni possono essere controllati per le future applicazioni elettroniche.
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Esplorare il potenziale e le applicazioni dei metalli antiferromagnetici polarizzati nello spin.
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Un nuovo approccio migliora la modellazione della struttura atomica per la scienza dei materiali.
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I ricercatori uniscono l'apprendimento automatico e l'ottimizzazione bayesiana per migliorare l'arrangiamento della struttura atomica.
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La ricerca sul calore specifico svela intuizioni sui cuprati superconduttori.
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Uno sguardo a come i bilineari di Dirac influenzano i comportamenti e le funzionalità dei materiali.
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Uno studio rivela la dinamica del collasso dei pori nel PMMA durante un impatto.
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La ricerca su BDPA mette in evidenza il suo potenziale per l'elaborazione dell'informazione quantistica a temperatura ambiente.
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Questo studio esamina come l'esadecano influisce sull'attrito sulle superfici di grafite.
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Una nuova tecnica fa luce sui difetti che influiscono sulle prestazioni del calcolo quantistico.
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Una panoramica della magnetoresistenza da tunneling nelle giunzioni magnetiche e le sue implicazioni tecnologiche.
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Uno sguardo alle proprietà uniche dei materiali di van der Waals.
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La ricerca rivela comportamenti magnetici diversi nel monostrato di CrTe e CrTe.
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Uno studio su NdKNaNbO rivela comportamenti magnetici complessi e interazioni.
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Una nuova tecnica di imaging migliora lo studio dei materiali magnetici a livello atomico.
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I ricercatori studiano i cambiamenti nella struttura dell'ossido di ferro sotto alta pressione e temperatura.
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Gli skyrmions mirati hanno un potenziale per migliorare le soluzioni di archiviazione dei dati elettronici.
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Nuovi metodi migliorano la comprensione delle interazioni dei fononi con i difetti reticolari nei materiali.
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Uno studio mostra come i gruppi di ossigeno sul grafene migliorino il trasferimento di calore con l'acqua.
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CDSSL migliora la previsione delle proprietà dei materiali attraverso tecniche basate sui dati.
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La ricerca esplora i composti a base di europio per potenziali tecnologie nell'elettronica e nel calcolo quantistico.
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Esaminare come gli strand di DNA e i nanotubi interagiscono influenza la scienza e la biologia.
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Il machine learning migliora la previsione della conducibilità termica nei materiali, risparmiando tempo e risorse.
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L'azoto di alluminio sembra promettente per dispositivi luminosi efficienti.
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Esplorare come le forme si collegano in strutture uniche influisce su vari campi scientifici.
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Studi recenti scoprono proprietà d'onda uniche nei sistemi non Hermitiani, rivelando applicazioni pratiche.
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I perovskiti sembrano promettenti nella tecnologia solare, ma ci sono ancora sfide sulla stabilità.
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Il nuovo modello DFXM rivela le strutture di dislocazione e il loro impatto sul comportamento dei materiali.
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Questi materiali unici hanno un grande potenziale per le tecnologie future.
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Esplorare i nanofili d'argento e il loro potenziale nell'elettronica e nel computing.
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Esaminando l'accuratezza dei calcoli della temperatura di fusione dalle simulazioni.
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I ricercatori usano M3GNet per fare previsioni efficienti sul comportamento dei materiali.
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Un'overview dei progressi, delle sfide e delle prospettive di APM in vari settori.
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I ricercatori stanno creando nuovi sistemi usando skyrmions per elettronica a risparmio energetico.
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Uno studio svela come la dimensione dei nanocluster di ferro influisca sui punti di fusione e sul comportamento.
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