研究によると、GdRuSiの重要な電子構造が将来の技術にとって重要なんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究によると、GdRuSiの重要な電子構造が将来の技術にとって重要なんだ。
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キタエフ-ガンマはしごモデルのユニークな磁気特性を探る。
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研究はハバードモデルにおけるホール相互作用を探求していて、これは超伝導性や磁気特性に影響を与えるんだ。
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研究が太陽活動領域における流れのダイナミクスと磁気相互作用を明らかにした。
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YSRチップは原子レベルでの磁気スピンの研究を向上させるよ。
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YbClの層状構造は、低温で興味深い磁気挙動を引き起こす。
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Ni InSbOの異なる磁場強度下での磁気構造の研究。
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磁場中の負に曲がった表面での電子の挙動を調査中。
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アイゼンシュタイン–デハース効果を通じて、磁気が物質の動きをどう駆動するかを探ってみて。
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磁性材料の中で電流がブロッホ点をどのように操作できるかを調査する。
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アルターマグネティズムは特定の材料においてユニークな特性を示し、未来の技術に影響を与える。
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新しい方法が太陽の磁場測定を効果的に明確にする。
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研究がICMEの重要な特性とそれが宇宙天気に与える影響を明らかにした。
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4Hb-TaSの新たな洞察が、磁性と超伝導のユニークな相互作用を明らかにした。
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この研究は、フィルムの厚さが鉄の構造と磁性にどのように影響するかを調べているよ。
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キラル磁石のユニークな性質とその技術への応用を探る。
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MOFペロブスカイトの独特な特性とその応用についての詳しい検討。
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研究によると、物理的なストレスがCaKFe As材料の超伝導性にどのように影響するかがわかった。
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スピンの配置が物質の性質にどう影響するかを探る。
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革新的な結合技術がマグノンと機械オシレーターを使って量子システムのコミュニケーションを強化する。
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EuZnPに関する研究では、ユニークな磁気的および電気的特性が明らかになった。
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準結晶は、従来の磁気の理解に挑戦する独特な磁気挙動を示すよ。
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岩が時間とともに磁場とどう関わるかを見てみよう。
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超伝導体が磁場にどう反応するかと、その重要性を学ぼう。
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(RbCl)CuPO4の温度変化における構造的および磁気的挙動の考察。
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新しいアルゴリズムが材料のスピン配置の理解を高める。
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スピン偏極とそのアルカリ蒸気研究への応用を探る。
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スピン点群が材料の特性や応用にどう影響するか探ってみよう。
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ハイゼンベルグスピンラダーの磁気特性の急速な変化を調べる。
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この研究は、将来のエレクトロニクスのために遷移金属二硫化物バイレイヤーのスピン波を調べてるよ。
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キラル異常を調べて、高エネルギー環境での磁場生成におけるその役割を見てる。
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虚の磁場に影響された格子のユニークな特性を発見しよう。
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開いた量子系におけるエネルギー挙動を磁化と電子数を通じて探る。
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フラストレーションを抱えた磁石は、複雑なスピンの配置のおかげでいろんな挙動を示すよ。
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研究者たちはエネルギー効率の良いコンピューティング技術のためにスピントルクオシレーターを調べている。
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研究が反強磁性体/超伝導体構造における振動的な挙動を明らかにした。
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超伝導とオルターマグネットの関係を探ると、ユニークな電子状態が見えてくるよ。
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研究者たちが、ねじれた磁性材料におけるメロンの安定した構成を明らかにした。
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この研究は、反強磁性材料を理解するための場の理論を紹介してるよ。
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研究は量子コンピューティングの進展のためにVOPc@GNRシステムでのスピンデコヒーレンスに焦点を当てている。
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