QM/MMは量子力学と分子力学を組み合わせて、より良い科学的洞察を得るためのものだよ。
Xin Chen, Jessica Martinez, Xuecheng Shao
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最先端の科学をわかりやすく解説
QM/MMは量子力学と分子力学を組み合わせて、より良い科学的洞察を得るためのものだよ。
Xin Chen, Jessica Martinez, Xuecheng Shao
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トポロジカル材料のサイズや欠陥の影響を探ろう。
Guliuxin Jin, D. O. Oriekhov, Lukas Johannes Splitthoff
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超伝導体とその電子相互作用の魅力的な世界を探ってみよう。
Tamaghna Hazra
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共形欠陥が物理学や材料科学にどんな影響を与えるかを探ろう。
Elia de Sabbata, Nadav Drukker, Andreas Stergiou
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マグノニックロジックゲートで、より高速な処理のための新しいコンピューティング時代を探求中。
Noura Zenbaa, Fabian Majcen, Claas Abert
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粒子材料の中で、固体が液体よりも熱くなる仕組みを発見しよう。
R. Maire, A. Plati, F. Smallenburg
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研究が空気と真空が熱測定に与える影響を明らかにした。
Jabez J. McClelland, Evgheni Strelcov, Ami Chand
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電場の下で小さな水滴がどうやって集まるかを発見しよう。
David Van Assche, Thomas Beneyton, Alexandre Baron
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薄膜に酸素を加えることで、リーク電流が減って性能が向上するよ。
Md Redwanul Islam, Niklas Wolff, Georg Schönweger
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ニオブ二セレン化物のユニークな特性とその超伝導性を探ってみて。
A. Alshemi, E. M. Forgan, A. Hiess
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科学者たちは、原子が状態を変える方法、例えば液体から氷になるときにアルゴリズムを使って研究してるよ。
Lars Dammann, Richard Kohns, Patrick Huber
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トポロジカル絶縁体と光の相互作用を二次高調波生成を通じて探る。
Kainan Chang, Muhammad Zubair, Jin Luo Cheng
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半導体で電子が光とどうやって反応するかを探ってみて。
Olesia Pashina, Albert Seredin, Giulia Crotti
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ZnO単層は効率的な水素貯蔵ソリューションの可能性を示してる。
Aliezer Martinez-Mesa, Llinersy Uranga-Pinna, Nadine Halberstadt
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特定の材料における光の振る舞いとその実用的な応用を見てみよう。
Muzamil Shah, Shahid Qamar, Muhammad Waseem
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ポリマー複合材料が現代のエンジニアリングでどれだけ重要か学ぼう。
Swaroop Gaddikere Nagaraja, Thomas Antretter, Clara Schuecker
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シリコンカーバイドがどうやってパワフルな電子機器の未来を作り出してるかを知ろう。
Zhi-He Hao, Zhen-Xuan He, Jovan Maksimovic
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テルルにTHzレーザーを当てると、その電気的特性が動的に変わるんだ。
Hongyu Chen, Xi Wu, Jiali Yang
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材料の機械的特性を予測するために、より良い精度を得るための技術を組み合わせる。
Leon Riccius, Iuri B. C. M. Rocha, Joris Bierkens
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さまざまな金属で光が磁気に与える影響を調査中。
Theodoros Adamantopoulos, Dongwook Go, Peter M. Oppeneer
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超伝導とヒッグス振幅モードの隠れた側面を探る。
Ke Wang, Rufus Boyack, K. Levin
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粒子がごちゃごちゃした環境で動けない状態から自由に動くようになる過程を発見しよう。
Yubo Zhang, Anton M. Graf, Alhun Aydin
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CoNbSeは、温度の影響とユニークな特性を持った新しいスピン挙動を明らかにした。
Nicholas Dale, Omar A. Ashour, Marc Vila
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研究者たちは革新的な機械学習技術を使って、材料の挙動の予測を改善しているよ。
Vahid Attari, Raymundo Arroyave
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量子臨界点近くの傾いた非エルミートディラック半金属の興味深い特性を探る。
Sergio Pino-Alarcón, Vladimir Juričić
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SrIrOの電子的性質とその興味深い擬ギャップについて。
Y. Alexanian, A. de la Torre, S. McKweon Walker
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超伝導体の振る舞いや磁気との相互作用を探ること。
F. Henssler, K. Willa, M. Frachet
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銅酸塩における層の相互作用が高温超伝導を可能にする方法を探ってみて。
Zheting Jin, Sohrab Ismail-Beigi
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光が2次元材料でスピン光電流を生み出して、技術が進んでるんだよ。
Hsiu-Chuan Hsu, Tsung-Wei Chen
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双極子ガスの魅力的な相転移の一端を覗いてみよう。
Wyatt Kirkby, Hayder Salman, Thomas Gasenzer
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ユニークなカゴメ素材の世界とその魅力的な特性に飛び込もう。
Reinhard K. Kremer, Sebastian Bette, Jürgen Nuss
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研究者たちは、物理システムの秘密を解き明かすためにカオス的な量子磁石を研究してる。
Frederic Bippus, Benedikt Schneider, Björn Sbierski
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量子アニーリングとそれが-CoV Oのような材料に与える影響についての考察。
Yuqian Zhao, Zhaohua Ma, Zhangzhen He
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適応遺伝アルゴリズムが原子粒子を効果的に配置するのにどう役立つか学ぼう。
Brandon Willnecker, Mervlyn Moodley
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研究者たちが革新的な機械学習技術を使って熱伝導率の予測を改善した。
L. Klochko, M. d'Aquin, A. Togo
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鉄がCoSnとFeSnの性質をどう変えるかを深く掘り下げてみる。
Tsung-Han Yang, Shang Gao, Yuanpeng Zhang
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革新的なパイプラインがAIとポリマー研究を融合させて、ワクワクするようなブレイクスルーを生み出してるよ。
Debasish Mohanty, V Shreyas, Akshaya Palai
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オルターマグネティック材料はユニークな特性を持っていて、バレイトロニクスに応用できる可能性があるよ。
Jin-Yang Li, An-Dong Fan, Yong-Kun Wang
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安全な通信のための単一光子を作るいろんな方法を探る。
I. V. Krainov, M. V. Rakhlin, A. I. Veretennikov
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アクチニウムボロハイドリドは、扱いやすい圧力で高温超伝導体に有望そうだ。
Tingting Gu, Wenwen Cui, Jian Hao
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