新しい方法が材料の相変化のモデル化を向上させる。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい方法が材料の相変化のモデル化を向上させる。
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H3Sの厳密な調査がその磁気特性に関する以前の主張に疑問を投げかけてるんだ。
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新しいモデルが金属3Dプリンティングの溶融プールの挙動予測を改善した。
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アモルファスグラフェンの構造がその電気的特性にどんな影響を与えるかを見てみよう。
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研究者たちはブラックホールの長寿命モードとそれが物理学に与える影響を調査している。
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圧力がTa NiSeみたいなエキソニック絶縁体にどんな影響を与えるかを発見しよう。
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超伝導体のトポロジカル秩序のユニークな振る舞いを探る。
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QM/MMは量子力学と分子力学を組み合わせて、より良い科学的洞察を得るためのものだよ。
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トポロジカル材料のサイズや欠陥の影響を探ろう。
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超伝導体とその電子相互作用の魅力的な世界を探ってみよう。
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共形欠陥が物理学や材料科学にどんな影響を与えるかを探ろう。
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マグノニックロジックゲートで、より高速な処理のための新しいコンピューティング時代を探求中。
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粒子材料の中で、固体が液体よりも熱くなる仕組みを発見しよう。
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研究が空気と真空が熱測定に与える影響を明らかにした。
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電場の下で小さな水滴がどうやって集まるかを発見しよう。
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薄膜に酸素を加えることで、リーク電流が減って性能が向上するよ。
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ニオブ二セレン化物のユニークな特性とその超伝導性を探ってみて。
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科学者たちは、原子が状態を変える方法、例えば液体から氷になるときにアルゴリズムを使って研究してるよ。
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トポロジカル絶縁体と光の相互作用を二次高調波生成を通じて探る。
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半導体で電子が光とどうやって反応するかを探ってみて。
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ZnO単層は効率的な水素貯蔵ソリューションの可能性を示してる。
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特定の材料における光の振る舞いとその実用的な応用を見てみよう。
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ポリマー複合材料が現代のエンジニアリングでどれだけ重要か学ぼう。
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シリコンカーバイドがどうやってパワフルな電子機器の未来を作り出してるかを知ろう。
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テルルにTHzレーザーを当てると、その電気的特性が動的に変わるんだ。
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材料の機械的特性を予測するために、より良い精度を得るための技術を組み合わせる。
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さまざまな金属で光が磁気に与える影響を調査中。
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超伝導とヒッグス振幅モードの隠れた側面を探る。
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粒子がごちゃごちゃした環境で動けない状態から自由に動くようになる過程を発見しよう。
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CoNbSeは、温度の影響とユニークな特性を持った新しいスピン挙動を明らかにした。
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研究者たちは革新的な機械学習技術を使って、材料の挙動の予測を改善しているよ。
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量子臨界点近くの傾いた非エルミートディラック半金属の興味深い特性を探る。
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SrIrOの電子的性質とその興味深い擬ギャップについて。
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超伝導体の振る舞いや磁気との相互作用を探ること。
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銅酸塩における層の相互作用が高温超伝導を可能にする方法を探ってみて。
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光が2次元材料でスピン光電流を生み出して、技術が進んでるんだよ。
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双極子ガスの魅力的な相転移の一端を覗いてみよう。
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ユニークなカゴメ素材の世界とその魅力的な特性に飛び込もう。
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研究者たちは、物理システムの秘密を解き明かすためにカオス的な量子磁石を研究してる。
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量子アニーリングとそれが-CoV Oのような材料に与える影響についての考察。
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