研究が曲がったグラファイトが磁場にどう反応するかを明らかにした。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究が曲がったグラファイトが磁場にどう反応するかを明らかにした。
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超高速条件下での材料内のドメインウォールの形成についての見解。
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光学温度計測は、極低温環境での温度を測る新しい方法を提供する。
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エニオンと量子物理学におけるその影響についての考察。
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この記事では、量子ガスにおける遍歴フェリ磁性の複雑さを調べています。
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この記事は、エッジの粗さが二次元材料の性能にどんな影響を与えるかについて話してるよ。
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新しい冷却戦略が車両のリチウムイオンバッテリーの安全性と性能を向上させる。
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上位臨界磁場が超伝導体の挙動や応用にどう影響するかを調べる。
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粒子材料がどのように動きを記憶し、せん断の影響を受けるかを発見しよう。
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研究がMnCuGeのスピントロニクスにおけるユニークな磁気特性の可能性を浮き彫りにしている。
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新しいアンテナデザインが量子技術のための円形光制御を強化してるよ。
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フラットバンドを調べて、超伝導体を改善する役割について。
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MoTeのユニークな特性は、光学や電子機器に新しい可能性を提供するよ。
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研究が2D材料における熱と電気の動きについての洞察を明らかにした。
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半剛性ポリマーの挙動とその科学での応用を探る。
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科学者たちは光を使って小さな粒子を革新的な方法で動かしてるよ。
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新しい方法が材料の電子特性の理解を深める。
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リチウムアルギロダイトの改善が、安全で効率的なバッテリーに繋がるって研究でわかったよ。
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材料科学モデルにおけるOODデータのパフォーマンスを向上させるための新しいエンコーディング方法を調査中。
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Ni-Mn-Ga合金の特性と潜在的な応用を探る。
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アクティブフルードのユニークな振る舞いとその応用を探る。
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Fe GaTeに関する研究は、効率的なスピントロニクスデバイスの可能性を明らかにしている。
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研究によると、2次元スライディングフェロエレクトリックで効率的な偏極スイッチングが明らかになった。
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研究は、層状材料における励起子とフォノンの興味深い相互作用を明らかにしている。
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中性子星の物質の複雑さとその状態方程式を探る。
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STIRAPは、ダイヤモンドの窒素空孔センターを使った量子センシングの精度を向上させる。
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研究によると、機械的ストレスがグラフェンの電子特性を変えることがわかった。
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研究によると、Ba MnBiの複雑な磁気特性と電荷ドーピングの影響が明らかになった。
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研究によると、熱処理がYIGのギルバート減衰にどんな影響を与えるかと、スピントロニクスでの潜在的な応用が明らかになった。
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ナノマグネットはニューロンの機能をまねて、計算効率と適応性を向上させるんだ。
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研究は、-Li IrOにおけるフォノンダイナミクスを通じて量子スピン液体に関する洞察を明らかにしています。
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この記事では、二マグノンモードが反強磁性材料にどんな影響を与えるかを調べているよ。
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新しいディープラーニング手法が金属粉末のポア欠陥分析を改善。
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境界の臨界性がユニークな特性を持つ材料にどう影響するか探ってみて。
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革新的なバックゲート統合がゲルマニウムベースの量子デバイスを強化する。
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研究者たちは、より良い量子技術のために光速を下げる方法を調査している。
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帯電コロイド混合物の挙動とその特性についての考察。
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研究が-RuBrのユニークな磁気特性とその潜在的な応用を明らかにしている。
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RuIは、潜在的なKitaevスピン液体として魅力的な磁気特性を示しているよ。
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最適化がエンジニアリングデザインの効率と素材の使い方をどう改善するかを知ろう。
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