CeRhAsは低温で超伝導と磁性が珍しく融合してるんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
CeRhAsは低温で超伝導と磁性が珍しく融合してるんだ。
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吸収スペクトロスコピーの方法を使って、光が材料とどんなふうに相互作用するかを学ぼう。
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h-BNホールを通じたヘリウム物質波のナノフォトニックデザインへの影響を探る。
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この研究は、分子が環境と相互作用することでどのように部分的に電荷を持つようになるかを探るものだよ。
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カゴメ金属の電子的な挙動とその可能性のある応用を探る。
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機械学習の技術を使って、電子回折パターンから結晶構造の予測がより良くなってるんだ。
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新しい方法で分子が光を吸収・放出する予測が改善される。
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フラストレーションのあるシステムにおけるスピンのユニークな振る舞いを探求し、それが磁性材料に与える影響。
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この記事では、トポロジカルエッジ状態とそれらが材料の特性に与える役割について探ります。
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研究が、ユニークな電子特性を持つねじれたバイレイヤートライレイヤーグラフェンの新しい構造を明らかにした。
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新しい方法がナノスケールでの磁気イメージングを改善する。
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LiMgMnOは、未来の技術に向けてワクワクするような磁気と熱の特性を提供してるよ。
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形が粒子の動きにどう影響するかとリセットの役割を探る。
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研究は自由電子と散乱体を組み合わせて表面ポラリトンの励起を強化する。
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この研究は、微小重力環境での溶融金属の滴のシミュレーションを改善するんだ。
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研究者たちはFlowMMを使って、新しい結晶材料を効率よく予測・作成している。
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この記事では、材料科学における言語モデルの課題と機会について探ってるよ。
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量子システムにおけるVBS相とその重要性について見てみよう。
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液体金属における流体力学への磁場の影響を探る。
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非局所モデルにおける形状最適化の役割を探って、より良いインターフェース識別を目指す。
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新しいソフトウェアが表面構造の分析における効率と精度を向上させるよ。
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この記事では、外部の力に影響されるフィラメントの挙動について探ります。
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革新的な電子源は、ノイズを減らして正確な測定を行うことで顕微鏡やリソグラフィーを改善する。
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1T-TaS2は、驚くべき電子特性を持っていて、先端技術に役立つ可能性があるよ。
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影響行列が量子システムとその環境を分析するのにどう役立つかを見ていくよ。
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研究によって、光が特別な環境で分子の振る舞いにどんな影響を与えるかが分かったよ。
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フラットバンドシステムで電子を取り除くことで超伝導特性がどんなふうに改善されるかを調べる。
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研究がBaIrGeの特性を明らかにした、期待される超伝導材料だよ。
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銅酸化物材料における高温超伝導の複雑さを探る。
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NbScTiZrについての研究は、アニールが超伝導特性に与える影響を探っている。
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スピンチェーンにおけるフラストレーションの複雑さとその影響を探る。
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二重量子ドットにおける電子相互作用の研究とその潜在的な応用。
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イオン結晶の電荷分布とそれが技術に与える影響を調べる。
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研究が温度や層がグラフェンのフォノン挙動に与える影響を明らかにした。
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超伝導ナノストリップが電流の増加でどんなふうに状態を切り替えるかを調べてるんだ。
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研究によると、ピロクロア鉱の材料PrIrOには興味深い特性があるらしい。
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CPDが電子機器の未来をどう変えるかを発見しよう。
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新しい材料がさまざまな技術の光吸収効率を向上させる。
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研究によると、3D ASIの傾き角が磁気特性にどんな影響を与えるかがわかったよ。
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FreeCGは、効率と精度を向上させることで分子モデリングを強化するよ。
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