超冷原子の相互作用に関する研究が量子技術への洞察を明らかにする。
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最先端の科学をわかりやすく解説
超冷原子の相互作用に関する研究が量子技術への洞察を明らかにする。
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磁場によって影響を受ける単一電子ポンプの挙動を探る。
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量子材料における電子システムのユニークな挙動を探る。
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パターン化された誘電体超格子がグラフェンの電子特性を再形成して、未来の技術に役立つよ。
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バンホーヴポイントとトリプレット超伝導性を持つ材料における電子の挙動を調べる。
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マルチターミナルジョセフソン接合の研究は、超伝導体と常導体のユニークな特性を明らかにするよ。
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ファン・ホーヴェ特異点と物理学における例外点との関係を探る。
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ハートリー-フォック法が材料における電子の相互作用をどう明らかにするかを探る。
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30度角のツイスト二層グラフェンのユニークな特性を探る。
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研究によると、モノクリニックRhBiは高圧下で超伝導性を示し、新しい材料の可能性が明らかになった。
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多体系における粒子の挙動を状態密度を通じて探る。
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研究者たちは瞬時の通常モードを使って複雑な液体のダイナミクスを研究してる。
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研究によると、ダイヤモンド音響格子に量子化されたエネルギーレベルが存在することがわかったよ。
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この研究では、データ構造がニューラルネットワークの学習にどう影響するかを調べているよ。
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フラットバンドを探求して、その最先端技術への可能性を追ってるよ。
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不純物との電子の相互作用とユニークなスピンスクリーン雲の形成を探る。
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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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Ti Ir Oは強い磁場で高い性能を発揮する可能性があるよ。
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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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ランダム行列と物理学のカロジェロモデルの興味深い関係を探ってみて。
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電子や外部の力によって引き起こされる磁気の面白い変化を探ってみて。
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グラフェンのユニークな特性がどうテクノロジーや材料を変えるのかを発見しよう。
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ひねられた材料の層が超伝導のゲームをどう変えてるかを発見しよう。
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