光と音の応用のためのシリコンベースのダブルディスク共振器を探求中。
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最先端の科学をわかりやすく解説
光と音の応用のためのシリコンベースのダブルディスク共振器を探求中。
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研究によれば、PdTeの独特なノーダル超伝導とトポロジー的特徴が明らかになった。
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研究によると、特異な材料Zn-Barlowiteにおけるミュー粒子の量子効果が明らかになった。
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スーパートポロジカル材料のユニークな電子特性とその潜在的な応用を発見しよう。
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新しいスペクトロメーターで、研究者たちがESRを手軽にカスタマイズできるようになったよ。
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研究者たちは量子シミュレーターを使って光子の挙動を制御する方法を開発した。
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特定のクリノピロキシンの特性と潜在的な応用に関する研究。
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ニイオウのような多鉄質材料で電場を使ってマグノンを制御する。
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新しいアプローチが生成モデルを強化して、効率的な化合物発見を実現。
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新しい多層システムは、量子の原理を使って温度測定の精度を向上させるよ。
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CsPbIナノクリスタルにおける温度が電子とホールの挙動に与える影響を調査中。
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強磁性体と超伝導体の研究は、先進的な技術につながるかもしれない。
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時間の離散化が粘弾性材料の研究にどう役立つか学ぼう。
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コロイダル半導体ナノプレートレットは効率的な単一光子発光に期待できる。
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CoTraは、量子相や相関を分類するための洞察を提供します。
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材料の特性が耐震設計にどう影響するかを探る。
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研究がシリコンベースのキュービットを制御する新しい方法とクロストークの課題に対処する方法を明らかにした。
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研究は擬似放物線方程式を使って grain boundaries の動きを探ってる。
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将来のアプリケーションのための2つの形態のゲルマニウムセレン化ナトリウムの詳細な比較。
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新しい方法が複雑な材料の結晶構造の予測を向上させる。
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小さな穴が柔らかい素材の動きにどう影響するかを調べてる。
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研究によると、メタスタブル状態が量子コンピューティングの改善に役立つ可能性がある。
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科学者たちは、超高速電子回折におけるより良い測定のためにタイミング手法を改善している。
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磁気コンプレッサーが超高速電子回折技術のタイミングをどう改善するかを発見しよう。
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準粒子のユニークな性質とその分数統計を調べる。
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MXenesは、エネルギー貯蔵やエレクトronicsを革命的に変えるかもしれないユニークな特性を持ってるんだ。
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研究は、量子コンピュータを向上させるために電気接点を改善することに焦点を当てています。
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BaCo(AsO)は、磁気特性に関連した素晴らしい熱伝導を示す。
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研究によって、ツイストバイレイヤーグラフェンのモワレパターンにおけるユニークな電子の振る舞いが明らかになった。
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この記事では、テンソルネットワークを通じて予測されるフェルミ海状態とその物理的特性を調べる。
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フェルミオンがどう相互作用して金属の性質に影響を与えるかを調べる。
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研究によると、磁場の下で層状の超伝導体にストライプが形成されることが分かった。
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時間依存材料が光の相互作用をどう変えるかを探る。
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新しい方法で大きな生物標本の画像を先進技術を使って改善する。
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研究が不純物が六方晶ダイヤモンドシリコンの特性にどのように影響するかを明らかにした。
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研究者たちは、圧力がEuRhGeの性質をどう変えるかを調べて、独特な磁気挙動を明らかにしている。
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LaTiSbの研究は重要な相転移の洞察とユニークな特性を明らかにしてるよ。
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この記事では、材料科学におけるDFT計算を高速化するための機械学習の使い方について話してるよ。
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研究がダブルコンドラティスモデルを通じて超伝導性に関する洞察を明らかにした。
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理論物理学における欠陥、境界条件、対称性を探る。
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