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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最先端の科学をわかりやすく解説
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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研究者たちは、高度なオプトエレクトロニクスアプリケーションのために、単層MoSe2のエキシトンをストレインで操作してるよ。
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応力とひずみが変わると材料がどうなるか見てみよう。
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研究によると、メナジオンはH.ピロリや癌の治療に効果があるかもしれない。
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研究によると、カーボンナノチューブが電子の流れを制御できるんだって。
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VCl単層は、高度な応用に重要な独特な磁気的および軌道的性質を示す。
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新しい機械学習技術が多結晶の塑性の予測を改善する。
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研究によると、低温でSTOマイクロクリスタルの構造変化が明らかになった。
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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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ヘリウムの注入は、ポリクリスタリンフィルムの特性を向上させるけど、ダメージは与えないんだ。
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心臓の構造と遺伝子が健康にどう影響するかを見てみよう。
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数学的手法がストレス下での材料の挙動を予測するのにどう役立つかを見てみよう。
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新しい調査結果が、HPAI H5N1が哺乳類に与える脅威と人間への影響の可能性を明らかにしたよ。
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研究は、ひずみが1T-VSeの磁気特性に与える影響を探る。
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材料が力に対してどう反応するかを、弾性と有限要素解析を通じて学ぼう。
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ゲルマニウムが量子情報伝達の進展にどれだけ重要か探ってるよ。
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エンジニアがどうやって数学を使って材料の亀裂を予測するかを学ぼう。
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MnBrが電子機器の未来をどう変えるかを発見しよう。
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リンがドープされたグラフェンのひずみと温度のユニークな特性を探る。
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プランクトンは水の流れを感じ取って、生き残ったり食べ物を見つけたりするのに役立ってるよ。
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科学者たちは感染症と戦うためにゲノム監視を使ってるよ。
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ひずみがニッケル酸塩にどう影響するかを見つけて、室温超伝導の可能性を探ろう。
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三元ニューロンがAIの効率と意思決定をどう変えるかを発見しよう。
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地球の動きが私たちの世界をどう作っているか学ぼう。
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ひずみがマルチワイル半金属のユニークな性質にどう影響するかを発見しよう。
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グラフェンとhBNがどのように相互作用して電子機器を進化させるかを発見しよう。
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研究は、ストレインが単層WS2のトライオン結合エネルギーを強化することを示しています。
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WSTe素材が電子機器の未来をどう変えるかを発見しよう。
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ひずみがカゴメ磁石のユニークな特性にどう影響するかを発見しよう。
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単層材料の挙動に応じたひずみの影響を探ってみて。
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オルターマグネットのユニークな特性とその潜在的な応用を見つけよう。
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PyAtomsは、原子材料をシンプルかつ効果的に可視化する新しい方法を提供します。
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風が海流やエネルギーの移動にどれだけ大事かを知ろう。
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