研究によると、希土類ジシリケートがガスタービンの保護コーティングを改善できることがわかった。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究によると、希土類ジシリケートがガスタービンの保護コーティングを改善できることがわかった。
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新しい方法で小さなデバイスの光の制御が向上する。
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このツールは、材料が引き伸ばされたり圧縮されたりするときの挙動を研究するのに役立つよ。
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位相転移の計算を発展させるための発散級数を使った方法。
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機械学習を使って、柔軟な構造の設計が簡単になった新しいアプローチ。
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ポリアニリン微小粒子に関する研究が光ピンセット技術の新しい可能性を明らかにした。
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独特な磁気と電気的特性を持つ多鉄材料は、先進技術に期待できるね。
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研究によると、外部の磁場なしでも分数量子ホール効果が起こるかもしれないんだって。
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磁場を使って特性を変えられる機械的メタマテリアル。
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小さい金属接点が電流で導電性をどう変えるか探ってる。
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研究者たちは、化学反応中にアンモニア内の水素原子の動きを観察している。
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科学者たちが分子の挙動を迅速に研究する新しいアプローチを開発した。
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新しい方法でスピン偏極ダイナミクスを使って磁性材料のシミュレーションが強化される。
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新しい技術が小さな構造の拡散を測る方法を改善するんだ。
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材料における振動モードが電子の挙動にどう影響するか探る。
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ヘリセンは、ひずみセンサー用途にとって貴重な光学特性を示す。
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この研究は、幾何学と境界条件が磁気システムにどんな影響を与えるかを探ってるよ。
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さまざまな科学分野での粒子シミュレーションを向上させるための量子コンピューティングの強化。
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2D強磁性材料に対するひずみとレーザー光の影響を調査中。
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この記事では、非平衡準縮退体におけるシステムサイズが線幅に与える影響を調べている。
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この研究は分子イオン化プロセスにおけるねじれた電子ビームを調査している。
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新しい発見により、熱電材料が廃熱を電気に変える可能性が高まったよ。
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新しい方法が、複数の形状にわたる材料の挙動分析の効率を向上させるんだ。
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特定の材料における温度がSPP波の挙動に与える影響を見てみよう。
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研究は、ゲイ・バーンモデルを通じて液晶の挙動を探求している。
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この記事では、独特な磁性材料における熱ホール効果を調べてるよ。
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研究によると、バリウムがLaBaCoMnO材料の特性を変えることがわかった。
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転移学習が材料特性の予測を効率的に改善する方法を見つけよう。
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重陽子相互作用のモデルを改善することは、核研究や応用に役立つよ。
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新しい方法で単一フォトンソースの方向と偏光が改善された。
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ストロンチウムチタネートバラクターは、量子ドットの低温性能を向上させる。
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不純物が半導体の電気伝導性をどう変えるかを探る。
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合成強制を使って輸送係数測定の精度を高める新しい方法。
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加速、温度、熱放射の関係を調査中。
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複雑集中合金におけるローカルとグローバルな化学の役割を探る。
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材料におけるさまざまな相混合のタイプを見てみよう。
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量子材料における永久双極子が光の相互作用にどう影響するかを調べてる。
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新しい方法がNVセンターの理解を深めて、量子アプリケーションを改善する。
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グラフェンリボンのエッジ状態に対する電場の影響を探る。
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新しい方法が折り紙構造のモデル化と理解を改善する。
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