ツイストバイレイヤーグラフェンは磁場の下でユニークな電子状態や挙動を示す。
― 0 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
ツイストバイレイヤーグラフェンは磁場の下でユニークな電子状態や挙動を示す。
― 0 分で読む
研究者たちは、結晶性o-CsCuSのエネルギー変換の可能性を強調している。
― 1 分で読む
制約のある環境で粒子が時間とともにどう振る舞うかを探求中。
― 0 分で読む
光キャビティが分子の挙動や化学反応をどう変えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
AnisoGNNは、少ないデータで多結晶材料の特性を予測するためにAIを使ってるよ。
― 1 分で読む
研究は、新しいモデルを使ってInAsナノワイヤーの成長を改善することに焦点を当てている。
― 1 分で読む
研究者たちが異なる条件下での水の液体相についての新しい発見を明らかにした。
― 1 分で読む
この新しい方法は、さまざまな材料でのレーザー統合を簡素化し、フォトニクスの性能を向上させるんだ。
― 1 分で読む
この研究は、粒子が特定の空間でどのように結合して進化するかを調べているんだ。
― 1 分で読む
ダイヤモンドでスピンコヒーレンスタイムが改善され、量子技術の応用が進化してるよ。
― 1 分で読む
シリコンアノードとイオン液体の研究は、バッテリーの性能を向上させることを目指してるよ。
― 1 分で読む
新しいモデルが機械学習を使って超伝導体の探索を加速させる。
― 1 分で読む
小さなシステムでの電流誘導力がエネルギーの流れにどう影響するかを調査中。
― 1 分で読む
この記事では、ブロッホ振動、量子幾何学、そして電子の電場への反応について探っています。
― 1 分で読む
最近の研究では、銅酸塩材料が超伝導体から金属への驚くべき変遷を示していることがわかった。
― 1 分で読む
この研究は、不純物が複雑な環境でどのように動き、相互作用するかを調べてるよ。
― 1 分で読む
研究はアト秒科学のための強い場イオン化における測定技術を改善しています。
― 1 分で読む
研究によると、CeAgGeの低エネルギー遷移は結晶電場に関係してるんだって。
― 1 分で読む
バナジウム酸化物の電気的性質に光がどう影響するかとその応用を調べる。
― 1 分で読む
FAPbI3ナノキューブの研究で、エキシトンと材料特性についての新しい知見が得られたよ。
― 1 分で読む
超伝導スピンバルブの概要と、それが電子機器に与える影響。
― 1 分で読む
この記事では、粘弾性テープが表面からどうやって剥がれるかとその応用について考察するよ。
― 1 分で読む
新しい方法でカルコパイライト半導体の特性予測が改善された。
― 1 分で読む
帯電ポリマーがDNAシーケンシング技術をどんだけ強化するか探ってみる。
― 1 分で読む
研究が興奮した粒子状態からのトンネリングメカニクスに光を当てている。
― 0 分で読む
電気エラスマーは電気エネルギーを機械的動きに変換して、いろんな用途があるんだ。
― 1 分で読む
研究が、さまざまな条件下での粘弾性フィルム上の液滴の動きについて明らかにしたよ。
― 0 分で読む
ジョセフソン接合で磁気バリアを使ってトポロジカル超伝導を実現する新しい方法。
― 1 分で読む
CoSiフィルムの特性と電子機器や超伝導応用について探ってみよう。
― 1 分で読む
MeshACは、複数のスケールで正確な材料シミュレーションのための適応型3Dメッシュを作成するよ。
― 1 分で読む
密度波秩序近くの異常な電子挙動に迫る。
― 1 分で読む
研究者たちは、構造光がスピンとどのように相互作用するかを探求して、革新的な応用を目指している。
― 1 分で読む
研究が、虫歯が温度や光を通じて化学反応にどんな影響を与えるかを明らかにした。
― 1 分で読む
ツイストバイレイヤーグラフェンのユニークな超伝導特性を探る。
― 1 分で読む
新しい光源が量子材料を研究するための時間分解実験を強化する。
― 1 分で読む
持続可能な冷却ソリューションのための電気カロリック効果の探求。
― 1 分で読む
OPTIMADEは、標準化されたAPIを通じてユーザーを重要な材料データに接続するよ。
― 1 分で読む
DMIが鉄ゲルマニウムナノ粒子の磁気特性にどう影響するかを調べてる。
― 1 分で読む
材料における超伝導とトポロジカル相の関係を調べる。
― 1 分で読む
グラフィックスタティックスとコシーブが強い構造物の設計にどう役立つかを学ぼう。
― 0 分で読む