グラフェン接合におけるマグノンの振る舞いの研究が新しい電子特性を明らかにした。
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最先端の科学をわかりやすく解説
グラフェン接合におけるマグノンの振る舞いの研究が新しい電子特性を明らかにした。
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新しい技術が科学応用のための電子ビームの品質を向上させる。
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新しい理論が、非周期的ハミルトニアンに対応することで固体 NMR 分析を改善した。
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BKT遷移と超伝導におけるその重要性についての考察。
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現代科学における超伝導の概念と応用を探る。
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この記事では、マイクロ流体システムにおける液晶の微小粒子を導く役割について話してるよ。
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研究によると、ひねりのある二層WSeにおける電子の挙動に対する圧力の影響が明らかになった。
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研究者たちは、新しい顕微鏡技術を使って分数チェルン絶縁体の重要なエッジ状態を可視化した。
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この記事では、グラフダイインベースの材料のユニークな特性と応用について探ります。
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この研究は、サイズがコバルト酸化物ナノ粒子の磁気特性にどう影響するかを調べているよ。
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ミッシェルトラスの概要とその工学における応用。
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新しいモデルが液体薄膜が凍る仕組みについての洞察を明らかにした。
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この研究は、MKIDの性能を向上させる上での超伝導体の役割を探ってるんだ。
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温度とストレスがアモルファス固体の流動挙動にどう影響するかを調べてる。
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研究者たちは、キャビティ内の光を使って材料の超伝導性を変えようとしている。
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この研究は、正方格子とハニカム格子上のXXZハイゼンベルグモデルを分析してるよ。
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この記事は、石の形が動きや環境要因によってどう変わるかを調べてるよ。
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軌道角モーメントが先進的な電子デバイスに与える影響を調査中。
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複雑なマルチスケールシナリオでの解決策を改善するためにテンソルニューラルネットワークを探求中。
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1次元トポロジカル超伝導体のユニークな特徴とポテンシャルを探る。
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光が物質と複雑に相互作用する様子やその応用を探ってるよ。
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散在するノードとレギュラーなノードを組み合わせると、複雑な問題解決において精度が向上するよ。
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新しいモデルが生体内の膜の挙動についての理解を深める。
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この記事では、異なる圧力条件下でのバブル形成とマイクロレイヤーのダイナミクスを調べているよ。
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水が水和と閉じ込められた空間でどう違って振る舞うかを調べる。
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研究が、効率的な電流管理のためにジョセフソン接合を使った超伝導ダイオードに関する新しい知見を明らかにした。
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研究は、より良い材料シミュレーションのために低次元有限要素を改善することに焦点を当てている。
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新しいアプローチが電子相互作用の計算を改善して、より速くてメモリをあまり使わなくなったよ。
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材料の相転移のメカニズムと重要性を探る。
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研究によると、秩序のない超伝導体に思いがけない挙動があることがわかって、将来の技術に影響を与えるかもしれないって。
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光が分子のエネルギー伝達に与える影響に関する研究が新しい知見を提供している。
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新しいモデルがステレオリソグラフィーにおける熱的および機械的効果を統合した。
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この研究では、量子ドット内のコバルトスピンが光との相互作用にどう反応するかを調べてるんだ。
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研究者たちは、液体金属の流れとその応用の研究を強化するためにULMを利用してる。
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研究がトポロジー材料におけるエッジ状態と高いホール導電率について明らかにしてる。
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傾いた光が超伝導体のプラズマ波にどう影響するか調べてる。
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CeRhAsは、温度や磁場に影響される興味深い超伝導および磁気相を示す。
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スピン波とスキルミオンを使った新しいハイブリッドシステムが効率的なコンピューティングを約束してるよ。
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新しい方法がタングステンの柱が圧縮にどう反応するかをシミュレーションして、材料設計を助けるんだ。
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研究によると、レーザー照射が炭素質小惑星の表面特性を変えることがわかった。
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