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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最先端の科学をわかりやすく解説
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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メタサーフェスは、より明確な生物分析のためにイメージング技術を組み合わせてるよ。
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液晶の相転移中の挙動を探る。
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新しい戦略がオプトメカニカルシステムの冷却効率を高める。
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ブラックホールの挙動に似た誘電体メディアでの粒子生成を調べている。
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フロケ理論が周期的システムを分析するのに果たす役割の概要。
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研究によると、外部要因がスカイミオンの安定性や形成にどのように影響するかがわかるんだ。
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新しいモデルが金属がどのように光を放つかを明らかにして、いろんな分野に影響を与えてる。
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研究者たちが改良したグラフェン材料でCO2捕集効率を向上させた。
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新しいアプローチが臨床現場での位相イメージングの精度と効率を向上させる。
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研究は、ナノ結晶材料を安定させて粒成長を防ぐための溶質に焦点を当てている。
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研究がモンモリロナイトを使って熱可塑性デンプンを改良して、包装と使いやすさを向上させてるんだ。
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新しい方法がデータ駆動モデルを使って複雑な方程式を解く効率を上げてるよ。
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シンプルなパーツが集まって複雑な構造を作る様子を探る。
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磁性不純物の研究が超伝導体の複雑な相互作用を明らかにする。
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ボース・アインシュタイン凝縮体における電荷不純物の挙動を調べる。
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銀系カルコハライドはユニークな特性のおかげで持続可能なエネルギー応用に可能性があるよ。
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LaNiOは圧力下で高温超伝導体としての可能性を示してるよ。
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研究が、非常に普通じゃない超伝導の振る舞いがストレス下でどうなるかの洞察を明らかにした。
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研究者たちは、位相変化材料とディープラーニングを使って多機能メタサーフェスを開発した。
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温度が導電性ポリマー複合材料とその電気特性にどう影響するかを見てみる。
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さまざまな業界での素材応用のためのEVP流体に関する新しい洞察。
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科学者たちは光を使って、固体材料の中でユニークな磁気相互作用を作り出している。
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研究によると、グラフェンパターンが小さなスケールでの熱伝導を改善することがわかった。
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過冷却液体における柔らかさがダイナミクスにどう影響するかを理解すると、ユニークな特性が見えてくるんだ。
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時間とともに、ポイントが広がることで地域がどのようにカバーされるかを見てみよう。
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メガネが時間とともにどう変わっていくかを探る。
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