研究者たちはFlowMMを使って、新しい結晶材料を効率よく予測・作成している。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちはFlowMMを使って、新しい結晶材料を効率よく予測・作成している。
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この記事では、材料科学における言語モデルの課題と機会について探ってるよ。
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新しいソフトウェアが表面構造の分析における効率と精度を向上させるよ。
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研究者たちは、有機半導体の電荷移動を調べて、より良い熱電材料を目指してるんだ。
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1T-TaS2は、驚くべき電子特性を持っていて、先端技術に役立つ可能性があるよ。
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研究がカーボンナノチューブ内の水のユニークな特性を明らかにして、技術に影響を与えてる。
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実験室のX線データを使って原子対分布関数分析を向上させるガイド。
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研究が温度や層がグラフェンのフォノン挙動に与える影響を明らかにした。
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研究によると、ピロクロア鉱の材料PrIrOには興味深い特性があるらしい。
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P3HTの電子デバイスにおける役割とその分子動力学を詳しく見てみよう。
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粒子物理実験における結晶欠陥が検出に与える影響を調べる。
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粗い表面に冷間スプレーコーティングを評価するためのSAMを使用した研究。
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強誘電体のキラル特性を探求して、その多様な応用について。
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原子回折がどれだけ速く物質を原子レベルで研究する手助けをするかを見てみよう。
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研究は、交流電流下でのジュール加熱が材料に与える影響を強調している。
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研究が、融合炉の部品に対するタンタルの有望な代替品を特定した。
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材料中での電子の機能局在化を改善する新しい方法。
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熱電材料における四光子相互作用の重要性を調べる。
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固体内でのイオンの動きを調査することで、エネルギー貯蔵ソリューションが改善できる。
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MoSe内の局所電子が磁場とどのように相互作用するかを調べている。
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研究者たちは、収差に対処し、測定技術を改良することでSEMイメージングを向上させています。
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粘弾性材料における荷重解除率と予備荷重が接着に与える影響の研究。
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研究は、MoSe単層における歪みと基板が二次高調波生成にどのように影響するかを明らかにしました。
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新しい方法が磁性フィルムにおける波の相互作用を明らかにした。
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NiPS₃の電子特性と潜在的な応用に関する研究。
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研究がユニークなダブルペロブスカイト材料におけるスピン-フォノン結合を探求してるよ。
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この記事では、材料の変動が破壊挙動にどんな影響を与えるかを探るよ。
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先進的な電子機器における反強磁性材料の可能性を探る。
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材質の相ダイナミクスをシミュレーションするためのニューラルネットワークを使った研究。
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新しいフレームワークが材料科学研究のデータ管理を強化する。
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冷却用途向けのAl MnFe合金の磁気特性についての見解。
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YbIは特別な原子構造のおかげで、すごい磁気特性を示してるよ。
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光の相互作用や化学反応におけるキラリティの役割を探る。
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エラスティックメタマテリアルは、音や振動をコントロールする新しい方法を提供するよ。
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研究者たちは、WTeのような複雑な材料の理解を深めるためにインタラクションアニーリングを提案してるよ。
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新しい方法が、異なる条件下での材料の挙動の予測を改善してるよ。
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研究が中心対称材料における磁気スカーミオンの形成を明らかにした。
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研究でエネルギー蓄積材料のイオン伝導性を高める新しい構造が明らかになった。
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薄膜を通して熱がどのように移動するかの洞察で、電子デバイスを向上させる。
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EuSn(As,P)の磁気挙動と電子相互作用についての洞察。
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