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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最先端の科学をわかりやすく解説
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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新しい手法でバイレイヤーCrX材料の詳細な電子状態が明らかになった。
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新しい方法が分子量子挙動の研究効率を高めるよ。
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グラフェンがテラヘルツのセンサーや通信の応用をどう進めるかを探る。
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ナノクリスタルの概要と光技術における役割。
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高度な量子シミュレーションを使ったトポロジカル材料の新しい洞察。
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研究が革新的な金属スタックを使ってイオントラップの耐久性を向上させる。
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新しい方法が、先進材料の多様な結晶構造の予測を向上させる。
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研究によると、ナノポーラスタンタルがストレス下でどのように機能するかとその応用について明らかになった。
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トポロジカルファノ共鳴の高度なセンシングアプリケーションへの利用を探る。
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さまざまな条件下でポリマーがどのように状態を変えるかの概要。
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この研究は、固体粒子を含むスラリー液滴の乾燥をモデル化している。
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マルチギャップトポロジカル絶縁体のユニークな特性とその潜在的な応用についての探求。
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量子コンピューティングやセンシングアプリケーションにおける反強磁性体の役割を探る。
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研究が位相転移の複雑さを明らかにし、電子と格子の相互作用に注目している。
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新しい手法が波レット技術を使って量子物理学のデータ処理を効率化してるよ。
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量子コンピュータの応用のためのシリコンカーバイドの安定した二重空孔を探る。
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小さなヘリウムサンプルにおける音響カシミール力とボース=アインシュタイン凝縮の調査。
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反強磁性チェルン絶縁体に関する研究は、未来のエレクトronicsに期待が持てるね。
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研究がバナジウム二酸化物のユニークな特性を調べる新しい方法を明らかにした。
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研究者たちが二次元ダイラ材料におけるユニークな電子の挙動を発見した。
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この記事では、電場下でのディラック材料における電子のユニークな挙動について話してるよ。
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研究者たちは、未来の量子技術に影響を与える可能性のあるユニークなCSLを研究している。
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研究によると、アキラルナノ構造との光の相互作用が円偏光二色性を示すことがあるんだ。
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ナノワイヤーを使ったジョセフソン接合に関する新しい知見が量子コンピューティングに役立ってるよ。
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いろんなシステムで粒子がどう広がるかを見てみよう。
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機械学習のアプローチで固体材料の挙動の予測が向上するんだ。
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不確実性と注入境界を考慮した位相転移を研究するための統合的アプローチ。
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モチーフとグラフを使って複雑な分子をもっと理解する新しい方法。
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機械学習は、適応ハイブリッド密度関数を使って化学特性を予測する精度を高めるよ。
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リチウムタンタレートの特性に対する欠陥とポーラロンの影響を探る。
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研究者たちは無限層ニッケートの驚くべき磁気特性を調査している。
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バリウムチタン酸塩のナノクリスタルは、高度な電子機器に独特な特性を提供するよ。
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