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。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
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。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
MnBrが電子機器の未来をどう変えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
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。
― 0 分で読む
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。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
地球の動きが私たちの世界をどう作っているか学ぼう。
― 0 分で読む
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。
― 0 分で読む
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。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
WSTe素材が電子機器の未来をどう変えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
単層材料の挙動に応じたひずみの影響を探ってみて。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
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。
― 0 分で読む