同位体の乱れは材料中の電子の動きに大きく影響し、ユニークな散乱挙動を引き起こす。
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最先端の科学をわかりやすく解説
同位体の乱れは材料中の電子の動きに大きく影響し、ユニークな散乱挙動を引き起こす。
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この研究はZrW2O8の独特な熱挙動とそのフォノンモードを明らかにしている。
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新しい研究によると、フォノンが複雑な方法で相互作用して、熱特性に影響を与えるらしい。
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SrTiO3の高速ダイナミクスを研究することで、THz放射下での新しい材料の振る舞いが明らかになる。
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研究者たちが高温特性を持つ有望な2D超伝導体を発見した。
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研究は、圧電材料とカシミール力の関係を強調している。
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新しい発見で、ハイブリッドペロブスカイトフィルムの常温での超蛍光が確認されたよ。
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弾性膜と相互作用する冷たい原子がどう振る舞うかの研究。
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この研究は、材料間の熱移動をフォノンとその相互作用を通じて調べてるんだ。
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マグノンとフォノンの研究が新しい技術の道を開いてるよ。
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新しい手法が材料中の格子欠陥とのフォノン相互作用の理解を深める。
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アルミニウム窒化物は効率的な発光デバイスに期待が持てるよ。
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量子技術の先進的な応用のために光と音の相互作用を調査中。
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トラップされたイオンと超冷却ガスの研究が量子コンピュータの能力を引き上げてるよ。
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研究によると、シャピロステップと超冷却原子の挙動に関連があることがわかった。
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研究者たちは、ガルフェノールを使って電場が材料の磁化をどう操作できるかを調査している。
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研究者たちは、ユニークな材料の挙動を探るためにツイストバイレイヤーを研究している。
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新しいモデルがマイクロフォーカスBLS実験の分析を強化する。
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研究によると、単層ベリリウムの熱伝導率が非常に高くて、バルク材料を超えてるって。
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フォノンが材料の特性、安定性、相互作用にどんな影響を与えるかを探ってみよう。
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タイプIクラステレートの概要とその低熱伝導特性について。
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材料の弾性特性と熱伝導率についての考察。
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MAGICスキームは、トラップイオンを使った量子コンピューティングでの制御を向上させるよ。
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研究者たちは新しい炭素材料Sun-GYの熱特性を調査している。
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研究は、革新的な技術を通じて遷移金属二カルコゲナイドの新しい超伝導性を探求している。
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研究が局所的欠陥がボソンピーク現象における役割を明らかにした。
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スピン-格子結合を理解することで、磁性材料技術の向上に役立つ。
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研究者たちは、ダイヤモンドが見つけにくい低質量のダークマターを検出する可能性を探っている。
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核粒子の相互作用と遷移についての楽しい解説。
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科学者たちは結晶や日々の変化を使ってダークマターの相互作用を研究してるんだ。
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潜在的な超伝導体は、もっと暖かい温度と低い圧力で機能するかもしれない。
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光と音の粒子がユニークなセッティングでどうつながるかを探る。
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SrTiO材料の特性がドーピングや温度によってどう変わるかを探る。
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温度が材料中の電子の動きにどう影響するかを発見しよう。
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材料科学におけるスピンとフォノンの相互作用の見方。
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研究が新しい熱管理特性を持つ材料を明らかにした。
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先進材料における電子とフォノンの複雑な相互作用を探る。
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ポラリトン輸送がエネルギー技術をどう変えるか学ぼう。
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超伝導体がどう機能するかと、その技術への影響を学ぼう。
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科学者たちはダイヤモンドの欠陥を研究して、技術の進歩を引き出そうとしてるんだ。
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