PtBi表面は超伝導性を示し、量子デバイスにおけるマヨラナフェルミオンの道を切り開いている。
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PtBi表面は超伝導性を示し、量子デバイスにおけるマヨラナフェルミオンの道を切り開いている。
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研究が示すところによると、カルコジェニウム化合物は再生可能エネルギーの応用において可能性があるんだって。
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スピンダイナミクスを研究すると、材料の磁気的および電気的特性についての洞察が得られるよ。
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強磁性と反強磁性の特徴を融合させた新しい磁気挙動を探る。
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CrSiTeは低い熱伝導率と磁気特性で目立つね。
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シリコンフォトニックデバイスにおける効率的な光変調のためのPZT統合の改善に関する研究。
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機械学習はIII-V半導体材料のバンドギャップ特性の研究を加速させる。
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新しいモデルが、さまざまな条件でマグネシウムの性質をより正確に予測するって。
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遷移金属二カルコゲナイドにおける励起子のユニークな特性を探る。
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新しいSTM技術が材料の局所熱起電力測定を改善したよ。
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CdGeAsは、将来の電子および熱電気応用に期待が持てる。
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カーボンナノチューブの応用におけるエキシトンとCARSの役割を探る。
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研究によると、ニッケルでFe GeTeをドーピングすると、そのキュリー温度がかなり上がるんだって。
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GaPとSi材料の重要な界面を詳しく見てみる。
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MoSiNとWSiNは、シリコンと比べてトランジスタの熱管理に期待できるね。
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研究者たちは超伝導体の弱いリンクを研究して、電子機器の性能を改善しようとしてる。
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この研究は、新しい材料用途のためのユニークな酸化物構造の安定性を調べてるよ。
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研究によると、高いホールドーピングレベルにもかかわらず、LaCrAsOでは持続的な強磁性が見られるんだって。
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研究によると、イオンの動きがクラテレート水素化物の超伝導性にどんな影響を与えるかがわかった。
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新しい分光技術が量子材料の理解を深める。
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LiCr(P2O7)(PO4)は、エネルギー効率の良い磁気冷却用途での可能性を示してるね。
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新しい手法が材料科学における固体-固体相転移の理解を深めてるよ。
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研究記事の準備と提出のための明確なガイド。
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ツイニングがマグネシウムの機械的特性に与えるストレスの影響についての考察。
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研究で、Cu/Pbインターフェースに複数の状態があることが明らかになり、材料特性に影響を与えている。
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チタニアの酸素空孔がその性質や応用にどう影響するかを探ろう。
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フェイソンの熱容量と超伝導における役割を探ってみて。
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ニッケル-シリコン界面の研究がスピントロニクスデバイスの新しい扉を開く。
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研究は、hBNにおけるホウ素空孔の作成方法とそれらの潜在的な使用についてのハイライトを提供している。
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バナジウム酸化物が絶縁体から金属に変わる独特な遷移を探る。
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研究が、2D材料にパターン化された欠陥を作る新しい方法を明らかにした。
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2次元画像を使って繊維の配列を分析するシンプルなアプローチ。
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電子用途におけるボロフェンと金属表面の相互作用についての新しい洞察。
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ナノリボンは、力や温度の変化に下で面白い特性を示して、技術に影響を与えるんだ。
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科学論文を準備して提出するための重要なステップを学ぼう。
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研究が、低温でのセシウムスーパーオキシドのユニークな磁気挙動を明らかにした。
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ニッケル、パラジウム、ロジウム、イリジウムが高圧にどう反応するか見てみよう。
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新しいSHNOデバイスは、コンピューティングやデータ処理においてエネルギー効率の良い性能を約束しているよ。
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アルターマグネットは、電荷とスピンを組み合わせることで、電子機器の使い方を変えるかもしれない。
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研究が未来の電子アプリケーションのためのアンチモニーフィルムのユニークな特性を明らかにしている。
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新しい方法でグラフェンを使ったインデニンの安定性が向上したよ。
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