パラフェルミオンとスピンキュービットの統合を調査して、先進的な量子コンピューティングを目指してる。
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最先端の科学をわかりやすく解説
パラフェルミオンとスピンキュービットの統合を調査して、先進的な量子コンピューティングを目指してる。
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材料の欠陥、特に六方晶窒化ホウ素を調べて、その技術への影響を見てる。
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イジングモデルの新しい視点が驚くべき熱力学的性質を明らかにしている。
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赤外線放射に影響される量子システムの相転移を探る。
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新しいフレームワークが材料の複雑な非線形応答に対応している。
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新しい方法が分子シミュレーションと相互作用を改善して、より正確になるよ。
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新しい方法が、パイコグラフィーでよりクリアな画像のためのプローブの位置を予測する。
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研究によると、ミアサイトは磁場の下で特有の性質を持っていることがわかったよ。
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新しい方法が分子の相互作用や挙動の理解を深める。
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新しい水素化材料は80K以上で超伝導性を示していて、将来の応用が期待されてるよ。
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革新的な方法が電子密度を統合して、分子特性の予測を向上させる。
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新しいアルゴリズムがノイズがあっても量子システムの低エネルギー状態を見つける。
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ニオブ基の超伝導体と現代技術におけるその応用の概要。
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高エントロピー酸化物における短距離秩序と局所的歪みの探求。
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ユニークな形がバッテリーの効率と耐久性にどう影響するかを探ってる。
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新しいFFTベースの方法が、複雑な微細構造を持つ材料の研究を改善する。
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新しいアプローチが、微小な粒子が様々な条件下でどう相互作用するかを明らかにしている。
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二ベータ崩壊研究のための新しい結晶技術の発展概要。
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この記事では、欠陥がグラフェンのユニークな特性や潜在的な応用にどのように影響するかを探ります。
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ガドリニウムアルミネートの熱発光特性を調べて放射線測定に使う。
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研究者たちは、ペロブスカイトメタサーフェスを使って、室温で長距離のポラリトン伝播を達成した。
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この記事では、重い粒子と軽い粒子がエネルギー表面の変化とどうやって相互作用するかを探るよ。
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鉛を使わない反強電材料のエネルギー貯蔵ソリューションとしての可能性を探る。
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研究によると、CrOのようなスピネル酸化物には独特の特性があるんだ。
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新しいマルチフォーカスの位相差顕微鏡技術が、原子スケールで厚い材料のイメージングを改善した。
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新しいアプローチは、機械学習を使って結晶材料のテンソル特性を正確に予測するんだ。
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変化する表面上のカーン-ヒリヤード方程式の数値法を分析します。
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マイクロ波信号を光信号に効率よく変換するのは、量子システムにとってめっちゃ大事だよ。
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層状材料における電子対形成に影響を与える相互作用を探る。
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この論文では、異なる空間におけるハイパーユニフォーム性とランダム測度について話してるよ。
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走査型透過型電子顕微鏡でのビームダメージを減らすモデル。
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新しい方法で磁性材料のキュリー温度の予測が改善されたよ。
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超伝導体の世界とそのユニークな性質についての探求。
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科学者たちが長距離相互作用を持つ量子スピンチェーンにおけるギャップレストポロジカル相を発見した。
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高温における磁気スピン場の挙動に関する研究。
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研究者たちは、機械学習を利用して材料の重要なハバードパラメータを予測してるよ。
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ミニマルサーフェスの概要、そのエネルギーと、最近の進展について。
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研究によると、特定の条件下でねじれた二重層WSe2に超伝導性があることがわかった。
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DMFTの概要と強い相互作用を持つ電子系の研究におけるその役割。
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この研究は準結晶とそのさまざまな条件下での挙動を調べてるよ。
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