新しいアプローチがエンジニアリングでの複雑な材料のテストを簡素化する。
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新しいアプローチがエンジニアリングでの複雑な材料のテストを簡素化する。
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トポロジカルノーダルライン半金属におけるユニークな光電流応答の発見。
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研究によると、エコに優しい冷蔵のための磁気冷却材に期待が持てるらしいね。
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新しい方法が局所的な電子と相対論的効果を持つ材料の理解を深める。
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Bi Sr CaCu Oにおける圧力が磁気と超伝導性に与える影響についての研究。
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研究がTl-1223超伝導体における擬似ギャップ現象に関する重要な洞察を明らかにした。
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二層グラフェンみたいな材料で、フォノンの磁気モーメントをどうやってコントロールできるかを見てみよう。
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セルフドライビングラボは、自動化とデータ分析を通じて科学的発見を効率化する。
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穀物構造が産業ごとの材料性能にどう影響するかを調べる。
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Crイオン注入はMoSe単層の光学的挙動を変える。
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研究がタングステンカーバイドの太陽エネルギー応用の可能性を強調してるよ。
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アルカリ改質剤がアルカリシリケートガラスの表面に与える影響とその応用を調べてる。
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機械学習がHDPE構造のひび割れ検出を改善して、安全性と信頼性を高めてるよ。
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強いマイクロ構造を作る新しい方法を学ぼう。
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革新的な2D材料が抵抗性ランダムアクセスメモリの性能を向上させてる。
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半径スピンテクスチャーに関する研究は、材料特性や応用における彼らの役割を浮き彫りにしてる。
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研究がグラフェンとバ-AsPを使ったTHz検出器の改善を示してるね。
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新しい方法が3D化学イメージングを向上させつつ、エネルギーの使用を減らすんだ。
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研究が、銅酸化物の原子配置と電荷密度波の複雑な関係を明らかにしている。
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研究者たちは、より高速なメモリストレージのために反強磁性状態を操作している。
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ウルトラステイブルグラスが液体状態に移行する様子を探る。
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FeBr2の研究は、そのユニークな電子特性と磁気特性を探求している。
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研究によると、タantalumはキュービットの効率を改善するための重要な材料なんだ。
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研究が、材料の硬さを効果的に測定するAIベースの方法を紹介した。
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研究によると、オリゴチオフェンの長さが電子特性にどう影響するか、XASを使って明らかになった。
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研究によると、成長条件が希土類-遷移金属フィルムの磁気特性にどう影響するかがわかったよ。
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最近の研究で、バリウム水素化物の圧力下における水素の複雑な動態が明らかになった。
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スピンリキッドとその興味深い磁気特性の概要。
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原子配置を通じてトポロジカルセミメタルのユニークな電子挙動を調査中。
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材料科学におけるデータ品質が機械学習をどう改善するかを検討中。
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研究によると、テラヘルツパルスを使った反強磁性体/強磁性体システムでの迅速な磁化スイッチングが明らかになった。
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NIMS-OSは、AIとロボットを使って材料研究を効率化し、迅速な発見をサポートしているよ。
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研究者たちは革新的なデータストレージソリューションのためにフェリ磁性材料のスカーミオンを調べている。
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閉じられた空間で光と分子がどんなふうに振る舞うかを見てみよう。
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リンフェンの鎖は、未来の電子応用に向けてユニークな特性を提供する。
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この記事は、層状2D材料における励起子の挙動を調査してるよ。
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自動車材料における液体金属脆化の危険性を調べる。
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FGTにおけるひずみが電子特性やAHEに与える影響を調査中。
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この記事では、励起子とその一次元構造におけるユニークな振る舞いについて探ります。
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研究は、実験とシミュレーション手法を通じて液体の複雑な振動挙動を明らかにしている。
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未来の量子アプリケーションのためのSiCにおける塩素空孔の評価。
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