研究が、高温でのタングステンの熱伝導を測定する新しい方法を明らかにした。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
研究が、高温でのタングステンの熱伝導を測定する新しい方法を明らかにした。
― 1 分で読む
研究が、低温でのグラフェンとMoTeにおけるスピンから電荷への変換方法の新しい手法を明らかにした。
― 1 分で読む
キラル構造が光や磁気とどんな風にユニークに相互作用するか探ってみて。
― 1 分で読む
パス積分を見て、複雑なシステムを理解する上での影響について。
― 1 分で読む
研究は、バルクの交互ねじれグラファイトのエキサイティングな特性を明らかにしている。
― 1 分で読む
新しい方法が不規則な境界や界面の熱方程式の解を改善する。
― 1 分で読む
ネマティック液晶の正確なシミュレーションのための新しい手法を紹介するよ。
― 1 分で読む
研究者たちは、未来の電子技術のためにフェローバレー材料を探求している。
― 1 分で読む
YbTiBiは独特な電子特性を持ってて、先進技術における応用の可能性があるよ。
― 1 分で読む
新しい方法が、ストレス下での材料の強度予測を改善する。
― 1 分で読む
キャビティ内のエッジ状態とコーナー状態に対する光子の影響を調査中。
― 1 分で読む
研究によると、高度な技術を使って超伝導と量子ホール状態の相互作用が明らかになったよ。
― 1 分で読む
研究によると、技術的に有望な材料において非常識なp波磁気が発見されたよ。
― 1 分で読む
新しい発見が技術や材料科学での潜在的な用途を示してるよ。
― 1 分で読む
数学物理における準周期関数とそのユニークな等高線を探る。
― 0 分で読む
中性子干渉計の研究の進展が、スモールスケールでの材料分析を向上させてるよ。
― 1 分で読む
研究によると、粒子が流体中で振動力を使って自分たちをどう整理するかがわかるんだ。
― 0 分で読む
EuTiBiに関する研究で、磁気トポロジー材料の新しい特性が明らかになったよ。
― 1 分で読む
高度な格子構造の混合プロセスを向上させる方法を学ぼう。
― 0 分で読む
FTJsは、常に電力を必要とせずに情報を効率的に保存する新しい方法を提供するよ。
― 1 分で読む
ひずみが二層グラフェンのユニークな電子特性にどう影響するかを見てみよう。
― 1 分で読む
DNAの成分をリサイクルすることで、科学にどんなメリットがあって、廃棄物を減らせるか学ぼう。
― 1 分で読む
光の制御を強化することで、発光体のグループが技術を変革できるかもしれない。
― 0 分で読む
量子物理における応答関数の役割とその実用的な応用を探る。
― 0 分で読む
プラスチック結晶が冷却や加熱技術にどう役立つか探ってるよ。
― 1 分で読む
トポロジカルフェーズの最近の進展とその影響を探る。
― 1 分で読む
研究によると、チューレイウムは量子技術における精密な光放出の可能性があるんだって。
― 0 分で読む
新しいアルゴリズムが様々な業界の材料を見つける効率を改善する。
― 1 分で読む
研究者たちはソーラーセルの劣化と水素のダイナミクスの役割を調査している。
― 1 分で読む
研究はCe Bi Au材料の磁気的および電気的特性に焦点を当てている。
― 1 分で読む
この素材は、テクノロジーを変えるかもしれないユニークな特性を持ってるよ。
― 1 分で読む
研究が工学的ビームにおける弾性境界モードに関する新しい洞察を明らかにした。
― 1 分で読む
新しい技術が原子シミュレーションを強化して、より良い材料予測を可能にしてるよ。
― 0 分で読む
マイクロ構造が形状記憶合金の性能に与える影響をいろいろな用途で探る。
― 1 分で読む
新しい方法で、機械学習を使って渦相マスク設計の効率が上がるよ。
― 1 分で読む
研究によると、特定の条件下でニオブチャンネルに瞬間的な電圧ピークが現れることがわかった。
― 1 分で読む
超伝導体におけるリラクゼーション率と相互作用についての新しい視点。
― 1 分で読む
エニオンを使った新しいモデルが量子コンピュータの安定性に期待できるって。
― 0 分で読む
新しい方法がエンジニアリングの応用における磁気特性の推定を改善する。
― 1 分で読む
この記事では、量子位相転移におけるキラリティの役割について強調しているよ。
― 1 分で読む