電荷密度波を持つ反強磁性体とそのユニークな電気特性についての新しい洞察。
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電荷密度波を持つ反強磁性体とそのユニークな電気特性についての新しい洞察。
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研究によると、陽子照射がYBCO薄膜の超伝導特性をどのように変えるかがわかった。
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この記事では、LaNiOの磁気励起が超伝導にどう関係しているかについて話してるよ。
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研究は、圧力が重フェルミオン材料の電子構造をどう変えるかを探っている。
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研究によると、ドープされたモット絶縁体の電荷パターンが超伝導に影響を与えているらしい。
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研究によると、より厚いかごめフィルムも超伝導性を示すことがあるんだって。
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BaFe(As,P)の研究は、超伝導の挙動や特性の理解を深める。
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マルチターミナルジョセフソン接合の研究は、超伝導体と常導体のユニークな特性を明らかにするよ。
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新しい進展が量子技術の応用のための電子特性を改善してるよ。
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研究によると、二層ニッケル酸化物超伝導体におけるユニークなスピン挙動が明らかになった。
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研究によると、圧力下でのH Seの超伝導特性に対する量子効果と非調和効果が明らかになった。
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研究によると、バン・デル・ワールス材料のユニークな超伝導特性が明らかになったんだ。
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UTe2は独特な磁気特性を持つスピン三重項超伝導体としての可能性を示している。
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研究者たちは、ジョセフソン接合アレイを使って複雑な量子システムをシミュレートしているよ。
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この記事ではLaPtSi、そこの相、および超伝導特性について検討しています。
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研究から、グラフェンにおける一時的な超伝導状態とその影響が明らかになったよ。
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新しい方法が超伝導研究におけるデータ分析を改善してるよ。
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新しい共振器デザインが超伝導回路の性能を向上させる。
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研究によれば、圧力がCaKFe Asの振る舞いをどのように変えるかが明らかになった。
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AgSnSeは超伝導性とトポロジカル特性において期待が持てる。
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研究はスピン3重項超伝導の将来の技術応用の可能性に焦点を当てている。
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ジョセフソン接合と三次元トポロジカル絶縁体の相互作用を探る。
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マヨラナ境界状態と準粒子ポイズニングが量子コンピュータに与える影響についての研究。
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研究が超伝導体におけるスピノルペアリングのユニークな特性を明らかにし、材料の理解が進んだ。
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研究者たちは、オルターマグネティズムと超伝導の関係を探っていて、独自の特性を明らかにしている。
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QSHIのユニークな特性と量子コンピュータでの可能性を探る。
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研究は金属や超伝導体における超短パルスレーザーを探求している。
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UTeは将来の技術に影響を与えるかもしれない魅力的な特性を示している。
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銅酸塩材料におけるスピンストライプと擬ギャップ相の複雑な挙動を解明する。
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CsV Sbは複雑な挙動を示し、超伝導の新しい側面を明らかにしている。
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先進材料における電子とフォノンの複雑な相互作用を探る。
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層状材料4H-TaS2のユニークな特性と挙動を探ってみて。
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単層NbSe₂のユニークな特性とその超伝導ポテンシャルを探ってみて。
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Pb_1-xSn_xTaSe2におけるスーパコンダクタビリティをスズがどう向上させるかを、いろいろな課題の中で見てるんだ。
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MoS2の超伝導ドームやユニークな特性を探ってみて。
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EuFe(As,P)がどんなふうに超伝導と磁性を意外な形で組み合わせてるのか見てみよう。
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2光子結合が超伝導回路の技術をどう変えているか探ってみよう。
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トポロジカルスピンスーパーコンダクター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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最先端のジョセフソン電圧源はノイズを最小限に抑えて、量子技術のための精密な調整を可能にする。
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ゲートモンキュービットが量子技術の未来をどう形作っているかを発見しよう。
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