PCMがいろんな技術で光学特性をどう改善するか探ってみよう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
PCMがいろんな技術で光学特性をどう改善するか探ってみよう。
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この記事では、さまざまな分野におけるポリマー溶液に対する時間の影響を探ります。
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導電性ポリマーと、そのさまざまな産業への影響を見てみよう。
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この研究では、V2O5とそのリチウムドープ版がいろんな用途に使えるかを調べてるんだ。
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エネルギーを消費する環境でのスピン相互作用を調査中。
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トリウムの異性体状態に関する研究が原子時計の進歩につながるかもしれない。
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超伝導の概要とその複雑なメカニズム。
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アクティブガラスにおける若返りと記憶効果の調査。
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研究者たちは、対称形状のコンピュータシミュレーションを使って光の相互作用をよりよく理解することに成功した。
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FeGeの興味深い構造とその競合する物理現象を探ってみよう。
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トポロジカル絶縁体における粒子の奇妙な振る舞いを見てみよう。
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この研究は、粒子がどうやって集まるかと、その健康や素材への影響について明らかにしてる。
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この研究は、金上のCO2の位置が電荷注入エネルギーをどう変えるかを明らかにしている。
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この記事では、連続ランダムエネルギーモデルからのサンプリングの複雑さを考察しているよ。
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研究者たちは、複雑な非化学量論的材料のより良いモデリングのためにニューラルネットワークを使ってるよ。
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超伝導体-絶縁体遷移中の材料の複雑な挙動を調べる。
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LK-99の構造と特性を詳しく見てみる。
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機械学習は未来のコンピュータのために量子ドットを制御するのに役立ってるよ。
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ヘリウムの磁場における挙動とその測定応用を調べる。
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研究者たちは金属キャビティ内でゲイン材料を使って光の相互作用を強化するために働いてる。
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研究によると、材料は動きやストレスの下で形が変わるんだって。
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二層グラフェンのユニークな特性と量子コンピューティングでの可能性を調べてる。
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非エルミート格子とエルミート格子のユニークな性質を探ってみよう。
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この研究では、Cu-Zr金属ガラスが繰り返しのストレスにどう反応するかを調べてるよ。
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この記事ではアルミニウム合成フォームの特性と応用についてレビューします。
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研究者たちは、より正確なAFQMCシミュレーションのために自動微分を使って改善してるよ。
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新しい方法が超伝導磁石とHTS材料のシミュレーション効率を向上させてるよ。
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研究が、高温用途向けの10H-SiC薄膜の熱伝導特性を明らかにした。
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研究者たちは、相対論的な電子がバリアでどんなふうに振る舞うかを調べていて、光との類似点を引き合いに出してる。
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研究では、シリコン-空孔センターと音波を使ったスピン絞り技術が量子測定を向上させる方法を探ってるよ。
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ウィグナー反応行列の概要と波の相互作用における役割。
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研究は量子状態生成のためのhBNの可能性を強調している。
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窒化アルミニウムの研究が超伝導アプリケーションでの可能性を示してるよ。
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Ir上のh-BN成長に対する温度の影響を調べる。
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強く相関した磁石における新たな誘導性の探求とその潜在的な応用。
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研究によると、プラズモニック構造を使って光の強度を高める方法が明らかになった。
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最近の研究で、材料における新しいタイプの量子異常ホール効果が発見されたよ。
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マヨラナフェルミオンと、その量子コンピュータやスピントロニクスでの可能性を探ること。
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研究は効率的なスピントロニクスデバイスのために二層CrI/WTeを探求している。
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研究者たちがZIA相を発表、技術における新しい特性と応用の可能性を示唆。
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