SHNAはスピンホール効果を使って、電磁波を効率的に放出するんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
SHNAはスピンホール効果を使って、電磁波を効率的に放出するんだ。
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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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革新的なアルターマグネティック素材2D-CROとその潜在的な用途を見てみよう。
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科学者たちが光が材料の速い状態変化を引き起こす仕組みを明らかにした。
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新しい方法が、材料研究のための小さな金の滴を置く精度を高める。
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ツイスト二層グラフェンの電子特性における非エルミート性の影響を探る。
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バッテリーや電子機器の電荷ダイナミクスを理解する新しいアプローチ。
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音響システムのエネルギー損失を減らすために新しい波導デザインを探ってる。
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研究者たちは、光でスピン波を制御する方法を開発して、技術を速くすることに成功した。
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研究がねじれた二層グラフェンのユニークな特性とその潜在的な応用を明らかにしたよ。
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この記事では、駆動システムのユニークな特徴とその位相的特性について考察するよ。
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新しい技術が、室温でエキシトンとフォノンを使って圧縮光を生成するんだ。
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スカーミオンは安定した磁気構造で、先進技術の可能性を秘めてるんだ。
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研究者たちが大量粒子の運動状態を拡張して、量子力学に関する新しい洞察を明らかにした。
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新しい方法で量子システムにおける粒子の動きの分析が簡略化される。
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研究は金属-アルターマグネット界面におけるスピン電流の動態を探る。
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ホール効果と有機半導体におけるその重要性についての考察。
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新しい磁気ナノ粒子が癌治療の効果と安全性を高めるかもしれない。
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SWCNTのひずみ効果が電子デバイスをどう変えるか探ってる。
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hBNスピン欠陥は、複数の分野で量子センサーの精度を高める。
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ABCグラフェンの相と電子相互作用を探って、超伝導における役割を見てるんだ。
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この研究は、ひし形のトライレイヤーグラフェンにおける超伝導と磁気特性を探ってるよ。
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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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現在誘起円二色性の概要とその材料科学への影響。
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強い磁場の下でのグラフェンのユニークな相と特性を探ってみて。
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スピン波を調査することで、将来の技術におけるデータ伝送が変わるかもしれない。
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研究によると、CrGeTeで電場を使って光を革新的に制御できることがわかった。
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CdHgTeの特性とテラヘルツ放射下でのケインフェルミオンの影響を調べる。
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遷移金属二カルコゲナイドの導電性に不純物がどう影響するかを調べている。
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キラルスピントリプレット超伝導体における磁石の影響を探る。
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この記事は、キラリティと物質のギャップ相におけるその影響について探求しているよ。
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ZGNRはエネルギー収集と冷却技術の向上に期待できる。
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研究によると、障害が特別な材料のユニークな電気特性にどのように影響するかがわかった。
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研究によると、特定のイオンがペロブスカイト太陽光パネルの効率を向上させることがわかった。
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この研究は、ケイリー木を利用して非エルミート系の多重フラクタル統計を調べる。
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アクティブステアリングがノイズやエラーの中でキュービットの状態をどう管理するかを学ぼう。
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研究が、平面内の磁場が二重層グラフェンの導電状態にどのように影響するかを明らかにした。
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研究が、ペンタレイヤーグラフェンの電気的挙動に驚くべき変化があることを明らかにした。
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新しい進展が量子技術の応用のための電子特性を改善してるよ。
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ねじれたワイル半金属における磁気が電流の流れに与える影響を探る。
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