グラフェンはスピントロニクスで期待されてるけど、スピンの寿命で問題があるんだよね。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
グラフェンはスピントロニクスで期待されてるけど、スピンの寿命で問題があるんだよね。
― 1 分で読む
UPdBiのユニークな磁気特性と、その将来的な応用の可能性を発見しよう。
― 1 分で読む
マグノニクスの研究は、マグノンとアンチマグノンを通じて低電力技術における新たな可能性を明らかにした。
― 1 分で読む
エキシトンポラリトンを使って、もっと速い処理のために新しいコンピューティングのフロンティアを探る。
― 1 分で読む
研究によると、磁性材料における予想外の音吸収パターンが明らかになった。
― 1 分で読む
ナノクリスタルがディープラーニングを通じてテクノロジーを変えてる方法を見てみよう。
― 0 分で読む
この記事では、デリケートな材料を傷めずに研究するための革新的な手法について話してるよ。
― 1 分で読む
ねじれた二層グラフェンは独自の特性を示し、量子物理学への扉を開いている。
― 1 分で読む
この記事では、リチウムニオベートを使った量子光子生成の最新の革新について紹介してるよ。
― 1 分で読む
ダイヤモンドの窒素空孔センターは量子アプリケーションを革新するかもしれない。
― 1 分で読む
マグネトアイオニックデバイスが脳の機能をどのように真似して、効率的に学習・記憶するのかを探ってみて。
― 1 分で読む
新しい発見が、RuO2の電子機器におけるアルターマグネットとしての可能性に挑戦してるよ。
― 1 分で読む
スピンキュービットは量子技術とその応用の未来を変えるかもしれない。
― 1 分で読む
研究者たちは機械学習を使って超伝導体を分析し、二重層分裂に取り組んでいる。
― 1 分で読む
速い粒子の奇妙な振る舞いや超周期ポテンシャルを探ってみて。
― 0 分で読む
水滴の衝突は、意外な方法で日常のプロセスに影響を与える。
― 0 分で読む
Tm:YAG結晶は量子情報保存の効率と能力を向上させる。
― 1 分で読む
フィールド耐性のスーパーカレントダイオードは、エレクトロニクスやコンピュータでワクワクする進展を約束してるよ。
― 1 分で読む
研究者たちがエキシトンポラリトンの新しい洞察とその光操作への可能性を明らかにした。
― 1 分で読む
液体が表面とどんなふうに関わるか、そしてそれがなぜ大事なのかを知ろう。
― 1 分で読む
研究者たちは、技術における光放出のコントロールをより良くするための材料を進化させている。
― 1 分で読む
一層の1T-MoS2がユニークな特性で電子機器をどう変えるか発見しよう。
― 1 分で読む
非エルミート系のユニークな振る舞いや物理学における応用を発見しよう。
― 1 分で読む
ニッケルと金が半導体接続をどう良くするかを発見しよう!
― 1 分で読む
Cu(OH)Brの独特な磁気特性とその重要性を探ろう。
― 1 分で読む
ガラスが割れるとどうなるか、特にアモルファスシリカに焦点を当ててみよう。
― 1 分で読む
水がカーボンナノチューブとどんなふうに関わるか、そしてその影響について探ってみよう。
― 1 分で読む
異方性材料の設計における課題にAIを活用する。
― 1 分で読む
粒子間の相互作用を通じて、準結晶や非エルミート系のユニークな挙動を発見する。
― 1 分で読む
ドメインウォールが量子技術の未来をどう変えているかを探ろう。
― 1 分で読む
多孔性グラフェンベースのカゴメ構造のユニークな特性とその潜在的な影響を探ってみよう。
― 1 分で読む
新しいモデルが材料科学の異常検出を強化した。
― 1 分で読む
グラフェン材料のベリー曲率の秘密を明らかにする。
― 0 分で読む
ニオブ塩化物のユニークな特性と将来の応用を発見しよう。
― 1 分で読む
研究が、磁気に影響を受ける半導体の独自の抵抗変化を明らかにした。
― 1 分で読む
モット絶縁体の興味深い世界とそのユニークな電荷励起を発見してみよう。
― 1 分で読む
私たちの日常生活における粒状材料の興味深い振る舞いや応用を発見しよう。
― 0 分で読む
新しいモデルは、分子データと結晶データを統合して、より良いシミュレーションを実現。
― 1 分で読む
反強磁性体のユニークな特性とその潜在的な応用を発見しよう。
― 1 分で読む
EuAlSiとその固溶体は魅力的な磁気特性と超伝導特性を示す。
― 1 分で読む