Questo articolo confronta i modelli di Kubo e QFT per la conducibilità elettrica del grafene.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Questo articolo confronta i modelli di Kubo e QFT per la conducibilità elettrica del grafene.
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Esaminando l'impatto del potenziale di Coulomb sui percorsi degli elettroni durante l'ionizzazione.
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La ricerca si concentra sulla gestione efficiente dell'energia durante i cambiamenti di fase rapidi.
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Esaminando come gli elementi tramp influenzano la durabilità e le prestazioni dell'acciaio.
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Esaminare come il disordine statico ed evolutivo influenzi il movimento delle onde nei materiali.
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La ricerca rivela come le interazioni influenzano la localizzazione nei condensati di Bose-Einstein.
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Esplorare come la dimensionalità influisca sulla localizzazione di Anderson nei sistemi quantistici.
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Uno sguardo per capire i cambiamenti improvvisi nelle funzioni matematiche.
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Esaminando la necessità dell'idrogeno nei nickelati superconduttori e le sue implicazioni.
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I nuovi modelli ibridi migliorano le previsioni del comportamento dei materiali sotto stress ciclico.
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La ricerca rivela come l'accumulo influisca sulle proprietà elettroniche degli strati di NbSe.
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Il carburo di silicio offre nuove opportunità per la comunicazione quantistica, migliorando la sicurezza e la distanza.
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Esaminando come i metodi computazionali migliorano la comprensione delle superleghe a base di nichel.
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OLRG offre un approccio nuovo per simulare meglio sistemi quantistici complessi.
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Questo studio esamina come la temperatura influisce sulle prestazioni degli elettrodi in rame sotto forti campi elettrici.
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Il grafene a doppio strato attorcigliato mostra proprietà elettroniche uniche sotto pressione e angoli di torsione.
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La ricerca sul grafene a doppio strato attorcigliato svela proprietà elettroniche uniche e potenziali applicazioni.
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Le proprietà dei microgel aprono la strada a innovazioni in vari settori.
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I semimetalli a linea nodale mostrano potenzialità nel migliorare la conversione energetica termoelettrica.
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Un metodo per preparare cristalli di ioni a due specie usando una trappola di Paul lineare.
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I ricercatori sviluppano nuovi metodi per preparare stati di Bethe nei sistemi quantistici.
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Un'analisi dei MLIPs universali nella previsione delle energie di superficie dei materiali.
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Esplorando i recenti sviluppi nella DFT per migliorare le simulazioni metalliche in diverse condizioni.
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SmCoIn5 mostra proprietà elettroniche e magnetiche interessanti grazie alle interazioni degli elettroni.
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Nuovi metodi migliorano la precisione e la velocità nella previsione della fatica dei materiali.
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Uno studio rivela come la luce influisca sugli stati elettronici del materiale 1T-VSe.
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Esaminando comportamenti non lineari in materiali tridimensionali sotto influenza magnetica.
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La ricerca su strati di LaCrO e LaMnO potrebbe migliorare i dispositivi elettronici.
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Quest'articolo esplora l'impatto del doping con ferro sulle proprietà dei semimetalli di Weyl.
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Un nuovo approccio migliora la stima delle costanti di forza nei materiali cristallini.
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I ricercatori osservano comportamenti unici nei sistemi superflui a due componenti.
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Questa ricerca fa luce su come le particelle cariche fluttuano sotto diverse condizioni.
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Questo studio esamina come l'idrogeno influisce sui confini dei grani dell'acciaio e sulla resistenza meccanica.
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La ricerca rivela come le imperfezioni influenzano il comportamento dei gas di Bose dipolari.
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Esaminando come i fermioni si comportano sotto influenze magnetiche e transizioni tra fasi.
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La ricerca migliora l'ingegneria dei materiali nei cristalli di niobato di litio e tantalato per applicazioni ottiche.
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La ricerca esplora come gli eccitoni nei nanocristalli influenzano l'emissione di luce e la luminosità.
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Esplorando proprietà elettroniche uniche all'interfaccia tra BiSe e EuS.
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Uno studio rivela un metodo assistito da THz per investigare matrici di silice senza danneggiare le biomolecole.
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Un nuovo approccio che usa reti neurali grafiche per simulazioni di materiali multiscala in modo efficiente.
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