第二高調波生成の概要と、物理学や材料科学におけるその関連性。
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最先端の科学をわかりやすく解説
第二高調波生成の概要と、物理学や材料科学におけるその関連性。
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この記事は、鋼や氷のような材料の相変化のモデルについて調べてるよ。
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研究から、スピン-電荷分離とRVB状態を持つモット絶縁体に関する新しい洞察が明らかになった。
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圧縮可能なFENEモデルを通じて高分子流体の挙動を見てみる。
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研究によって、オープン量子システムがどのように相互作用し、相を移行するかが明らかになった。
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この記事は、非局所波動方程式とその正則性を使って波の振る舞いを検討している。
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研究が、SmCo-1:7 磁石の強制力に影響を与える主要な要因を明らかにした。
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量子コンピュータの新しい手法が、原子レベルでの材料のエネルギー計算を改善してるよ。
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量子コンピュータは化学の研究やシミュレーションを変えるかもしれない。
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新しい方法が機械学習技術を使って有機化合物の特性予測を改善した。
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様々な自然システムにおけるハイパーユニフォーム性の推定に関する詳細なアプローチ。
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最近の研究で、高圧と高温下でのシリコンの構造についての洞察が明らかになった。
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この研究は、低速衝突中に小さい粒子がどんなふうに振る舞うかを調べてるんだ。
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量子チャージ液体における電荷の挙動を探求し、それが材料科学に与える影響について。
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この記事では、乱れがチェルン-ホップ擬似絶縁体の挙動にどのように影響するかについて話してるよ。
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研究者たちは音波を使って強誘電体の電気特性を制御している。
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電荷密度波の研究で、材料の新しい熱的挙動が明らかになった。
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ボームSPHを使った暖かい濃密物質の研究で最近の進展がいい感じだよ。
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フェルミガスのユニークな熱力学的性質とその影響について見てみよう。
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科学者たちは量子アプリケーション用に単一光子や圧縮光を生成するデバイスを開発している。
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プラズモニックランダムレーザーの独特な挙動とその応用の可能性を探る。
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機械学習は、材料の挙動を研究したり予測したりする方法を変えてるよ。
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ネットワーク内のソリトンの探求とその技術への応用。
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研究者たちは複雑な分子を断片に分解して、より良い分析を行う。
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多孔質材料の中での流体の動きを研究する新しい技術を探ってる。
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量子ドットの中で電子がどう動くかを示すモデル。
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研究がFeGeの複雑な相互作用を明らかにし、電荷密度波と磁性を示している。
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塩分濃度が溶液中の金属表面ポテンシャルに与える影響。
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新しい方法が材料のダーク状態の研究を進める。
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この記事では、近藤効果とそれが磁気スピン系に与える影響について考察するよ。
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溶媒がバッテリーの効率とイオンの動きにどう影響するかを探る。
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接触角と摩擦を通じて、液滴が表面とどうやって相互作用するかを発見しよう。
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研究によると、光がトポロジカルセミメタルのユニークな特性にどう影響するかが分かったらしい。
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物理システムにおける驚くべき秩序の挙動、特にロシェル塩を探る。
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モアレ超格子に関する研究が、層状材料の新しい相を明らかにしてる。
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パターン化された誘電体超格子がグラフェンの電子特性を再形成して、未来の技術に役立つよ。
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研究は、重ドーピングされた単層グラフェンにおける超伝導の可能性を調査している。
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グラフェン層の電子特性に対するツイスト角の影響を調査中。
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さまざまな材料における電流が電子スピンに与える影響の研究。
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この研究は、異なる流体でバブルがどのように弾けるかと、それが液滴形成に与える影響を調査するよ。
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