三角形分子の研究は、新しい磁性材料や技術への道を開くよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
三角形分子の研究は、新しい磁性材料や技術への道を開くよ。
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研究によると、超伝導体と常磁性材料の混合物には驚くべき磁気特性があることがわかった。
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磁場下での材料のスピン状態の変化のレビュー。
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研究によると、スーパーマーターの中で非量子化された磁束下での渦-反渦ペアの独特な挙動が明らかになった。
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研究が我々の銀河のブラックホールSgr A*からのフレアの背後にあるメカニズムについて明らかにしている。
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アルターマグネットが超伝導状態やペア密度波にどう影響するかを調べてる。
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研究によると、音波が量子材料のバレー状態にどう影響するかがわかった。
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この記事では、重フェルミオン金属の独特な磁気特性について探ります。
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新しい方法が磁性フィルムにおける波の相互作用を明らかにした。
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新しい磁気技術がデータストレージや処理効率を改善するかもしれないよ。
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研究がユニークなダブルペロブスカイト材料におけるスピン-フォノン結合を探求してるよ。
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新しい研究がコロナホールからの太陽ジェットの重要な詳細を明らかにした。
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冷却用途向けのAl MnFe合金の磁気特性についての見解。
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YbIは特別な原子構造のおかげで、すごい磁気特性を示してるよ。
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研究者たちは、磁場下でのスピン-1/2トリマーチェーンの異常な特性を調べている。
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EuSn(As,P)の磁気挙動と電子相互作用についての洞察。
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装飾された平方格子上のイジングモデルを使って、磁性におけるフラストレーションを探る。
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研究者たちは太陽フレアのパターンやエネルギー放出メカニズムを発見した。
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この記事では、温度がさまざまな材料におけるホール係数にどのように影響するかを調べてるよ。
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研究が、電子機器のためのトポロジカル絶縁体に対する磁性材料の影響を明らかにしている。
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研究は制約のあるキュリー-ワイスモデルにおけるスピン挙動とその磁化への影響を調べている。
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重いフェルミオン系におけるオルターマグネティズムの調査は、高度なスピントロニクス応用の可能性を示している。
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研究は、磁気状態と電子相互作用におけるFe GeTeのユニークな挙動を強調している。
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材料中のスピン-3/2核を研究するためのNMR技術についての考察。
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SrCuTeWOのユニークな非磁性特性についての考察。
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この研究は、チタンがピロクロアイルリデートの磁気と電気特性をどう変えるかを明らかにしている。
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スピン波の研究がテクノロジーと材料科学の新しい道を開いてるよ。
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スキルミオンとそのトポロジカルホール効果への影響を探る。
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研究が、臨界温度付近の二次元材料CrSBrのユニークな磁気特性を明らかにした。
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核融合装置におけるプラズマ閉じ込めに対する磁場の影響を探る。
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研究者たちは、ルビーとカエデの葉の格子における量子スピン液体を調べて、磁気的な振る舞いについての洞察を得ようとしている。
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マグネティックスキルミオンは、電子機器のデータストレージと処理を変えるかもしれない。
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研究がナノマグネットにおける磁化がスピン-軌道相互作用に与える影響を明らかにした。
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研究が、未来のテクノロジーのためのCs Co Sの磁気特性と電子特性を明らかにした。
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ヘマタイトに関する新しい発見がスピントロニクスの効率をスピン軌道トルクで向上させる。
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量子井戸における磁気イオンへのホールの影響に関する研究。
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Ce Zr O の独特な特性を深く見てみよう。
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研究がひずみ技術を使ってSrCoOの新しい状態を明らかにした。
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RE2O2CO3化合物は、結晶構造のおかげで独特な磁気挙動を示すんだ。
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ハバードモデルのフレームワークを使って、材料中の電子相互作用を調べる。
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