新しい方法で、非平衡系の量子粒子の研究が進んでるよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい方法で、非平衡系の量子粒子の研究が進んでるよ。
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エネルギーギャップの法則が分子の振る舞いや光の放出にどう影響するか見てみよう。
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科学者たちは電子とフォノンが材料の特性や応用にどんな影響を与えるかを調査している。
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この研究は量子反強磁性体の重要な特性とその潜在的な応用を明らかにしている。
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この記事では、より良い材料予測のために深層学習に科学的原則を統合することについて話してるよ。
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この記事では、曲がった空間が荷電スカラー場や真空電流にどう影響するかを調べてるよ。
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秩序の分数化とそれが凝縮系物理学で持つ重要性についての考察。
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レスポンスマッチングが材料や分子生成をどう変えるかを発見しよう。
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この研究は、GPT-4が材料科学の文献からデータを抽出する能力を評価してる。
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新しい方法が核形成と結晶生成の解明に役立つ。
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新しい材料における分数チェルン絶縁体の形成と安定性を調査中。
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さまざまな条件下でのねじれ二重層WTeのユニークな電子的挙動を調査中。
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材料が電磁場にどう反応するかとその応用を探る。
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液体フォームの中の泡の動態を調べて、その実世界への影響を見てるよ。
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研究が、技術を変えるかもしれない磁気のユニークな相互作用を明らかにした。
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研究者たちはエネルギー技術を向上させるために、セラミックのイオンフローを改善しているよ。
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新しい分光計が複雑な材料の中性子研究を強化する。
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磁気トポロジカル絶縁体に関する新しい知見が、エレクトロニクスやスピントロニクスを変えるかもしれない。
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この記事では、非エルミート系の最近の進展について話してるよ。
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フェルミオン系の量子物理学における重要性やそのユニークな特性を探ってみて。
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材料における超伝導性と抵抗に対する熱の影響を調べる。
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自発的交換バイアス効果とその磁気への影響を探る。
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研究が次近隣SSHHモデルにおける複雑な電子挙動を明らかにした。
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研究が、フォノンの相互作用がユニークな材料の磁気特性をどう形成するかを明らかにしている。
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研究によると、電荷密度波とクレーマーズノーダルラインの間に関連があるみたい。
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この記事は、四価パッチ粒子を使った結晶構造の形成について話してるよ。
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研究は、低温で積み重ねられた2D材料における電子の挙動の変化を探っている。
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研究者たちは新しい技術のためにトポロジー的特性を研究するために光格子を操作してる。
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科学文献から材料特性を収集するために作られたツール。
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新しい方法が流体環境での柔軟な繊維の挙動の予測を改善する。
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革新的な戦略が機械学習の代理モデルを使って素材の予測を向上させる。
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新しい波導は量子技術のための光子対生成を改善する。
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蛍光減衰と消光現象の科学的概要。
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レーザー誘起周期的表面構造について学んで、その実用的な応用を知ろう。
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マグネトカロリック効果とその冷却システムへの応用を探る。
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研究者たちは、相転移中に光が原子系の振る舞いをどう変えるかを調べている。
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さまざまな用途でフォームがどのように変わり、振る舞うかを見てみよう。
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小さな磁気の形成がデータストレージとコンピューティングを変えるかもしれない。
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研究が鉄、コバルト、ニッケルを含むScTeの超伝導特性を探る。
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量子システムと古典システムがお互いにどう影響し合うかを見る。
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