研究者たちが量子技術のために室温で分子スピンを制御する技術を進めた。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちが量子技術のために室温で分子スピンを制御する技術を進めた。
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グラフェンとNbSe材料におけるツイスト角がスピン軌道結合に与える影響を調査中。
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外部磁場下での材料の相変化の研究。
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2-OSの研究は、先進的な電子技術におけるその可能性を明らかにしている。
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フェロ流体は、粒子サイズや環境条件によって影響されるユニークな磁気挙動を示す。
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研究によると、ストロンチウムルテナート材料にユニークなキラル磁気状態があることがわかったよ。
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単一光子エミッタは、安全な量子通信ネットワークには欠かせない。
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ダイマー模型とそのさまざまな科学分野での応用について。
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新しいソルバーメソッドが、マテリアルサイエンスにおけるカーン・ヒリアード方程式の効率を改善する。
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研究者たちは、コバルトとランタンを取り入れてM型フェライトの磁気特性を向上させてるんだ。
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ガリウム原子の動きを分析して、電子デバイスでのガリウム酸化物の性能を向上させる。
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研究者たちが、高温で超伝導を示すユニークなLaSb薄膜を発表した。
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この研究は、混合物中のジャヌスコロイドのユニークな挙動とその相互作用を調べてるよ。
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材料における非平衡放射拡散問題に取り組む新しいアプローチ。
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研究は、機械学習を使って有機塩の結晶の特性を素早く予測するんだ。
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金属表面間の量子摩擦における力の概観。
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研究によると、SnTeとの相互作用によってグラフェン層における有望なスピン特性が明らかになったよ。
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新しい技術で、光を使って小さな粒子を正確にコントロールできるようになったよ。
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研究によると、エネルギー散逸によって駆動される非エルミート・コンデンサー・モデルの新しい相が明らかになった。
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DyFeO3は水系スーパーキャパシタの性能を向上させて、エネルギー貯蔵能力を改善する。
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研究がNiOがパーマロイの磁気特性に与える影響を明らかにした。
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この記事では、トレーサーがポリマー材料内でどう動くかとその影響について探るよ。
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研究から、ネオジウムナノマグネットのユニークな挙動が小さなスケールで明らかになったよ。
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MKIDはさまざまな科学分野でエネルギー検出を強化するよ。
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研究で温度がCa3Ti2O7のユニークな特性にどう影響するかが明らかになった。
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研究者たちは、光の相互作用を通じて新しい材料特性を明らかにするために強い結合を研究してる。
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さまざまなシステムでの光と物質の相互作用を調べる新しい方法を検討中。
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新しい方法で、自動パラメータ調整を通じて分子モデルの精度が向上した。
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材料や生物システムにおける相転移を数学的モデルでどう説明するかを発見しよう。
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革新的な技術が分子相互作用と動態のモデル化を改善してる。
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ナノピラーを使って単一光子の偏光制御を強化する新しい方法。
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準周期構造が超伝導材料に与える影響を探る。
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新しい研究が、 Disorder が音響結晶の音の挙動にどんな影響を与えるかを明らかにしたよ。
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巨大な原子の相互作用と複雑な2D環境でのコヒーレンスを調査中。
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液体の動きやガラス転移に対する力の影響についての研究。
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研究者たちは、先進的な方法を使って銅酸化物材料の不思議な特性を調べている。
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量子力学と古典物理学が大きな物体でどんな風に交わっているかを見てみよう。
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研究は、光が光学キャビティ内の分子の振る舞いや磁気特性にどのように影響するかを明らかにしています。
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研究が音波を使って材料の欠陥を特定する新しい方法を明らかにした。
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SiNPhARは、ディープラーニングタスクでフォトニック加速を強化するためにシリコン窒化物を利用している。
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