研究が非整列反強磁性体における異常ホール効果の新たな知見を明らかにした。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究が非整列反強磁性体における異常ホール効果の新たな知見を明らかにした。
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研究によって、二脚スピンラダーシステムにおける複雑な磁気挙動が明らかになった。
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X3.1の太陽フレアとその影響についての見解。
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研究によると、成長条件が希土類-遷移金属フィルムの磁気特性にどう影響するかがわかったよ。
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スピンリキッドとその興味深い磁気特性の概要。
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研究によると、テラヘルツパルスを使った反強磁性体/強磁性体システムでの迅速な磁化スイッチングが明らかになった。
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超冷却したジスプロシウム原子を使って量子磁性を研究するための新しいツールが開発された。
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研究者たちは、磁場が独特な半導体材料の導電性にどんな影響を与えるかを調べてる。
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マグネティックスカーミオンは、先進的なデータストレージと処理技術に期待されてるよ。
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スピン軌道結合と外部場を持つ量子磁石におけるマグノン凝縮の調査。
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この記事では、ブラックホールの近くでの荷電粒子の挙動とその重要性について考察します。
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研究者たちは革新的なデータストレージソリューションのためにフェリ磁性材料のスカーミオンを調べている。
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中性子星や宇宙の形成における磁場が乱流にどんな影響を与えるかを調べる。
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研究者たちが、磁場の下での層状材料の強い超伝導特性を発見した。
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先進材料のユニークな磁気構成を探る。
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磁気ウェイ半金属の独特な特性と効果を探る。
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CoFeRhOは独自の磁気特性で先進的な応用の可能性を示してるよ。
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研究によると、スピンペイエルス転移が有機化合物の磁気特性をどう変えるかがわかるんだ。
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酸素が地球の外核における鉄の性質にどのように影響するか。
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古典スピン液体を調べることで、磁気システムや可能性のあるテクノロジーについて新しい洞察が得られる。
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人工ハニカムスピンアイスの研究が新しい磁気電荷の挙動を明らかにした。
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GdRu2Si2は、電子機器に応用できるユニークな磁気構造を持ってるよ。
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多層メタマテリアルの研究がデータストレージや処理の新しい扉を開いてる。
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短い磁性ナノワイヤーは、高速で効率的なメモリーシステムの可能性を示している。
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研究によると、EuCuAsのらせん秩序がWeylノードを作ることができるらしい。
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研究によると、(Mn Fe) Geの磁気的および電子的な可能性が明らかになった。
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磁気ナノコンポジットの特性に対する組成と温度の影響を調べる。
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hemispheres の太陽活動の違いとヘイルサイクルについての考察。
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研究者たちはYZ Cetiからのラジオ信号を観測して、エクソプラネットについての洞察を得ている。
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研究が明らかにしたのは、成長条件が薄膜の磁気特性にどのように影響するかってこと。
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三角グラフェンの量子ドットとリングにおけるエッジ強磁性の探求。
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この記事では、コバルトがSr(Ni, Co)Pの構造と磁性にどのように影響するかを探ります。
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低温でのUTeの独特な磁気挙動を研究中。
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この研究は、レーザー光が鉄-ロジウムの磁気状態にどんな影響を与えるかを調べてるよ。
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量子回路におけるNbTiN超伝導共振器に対する磁場の影響を調べる。
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反強磁性体とブロッホラインがスピントロニクス技術を革命的に変えるかもしれない。
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太陽の磁気活動の背後にあるプロセスを探る。
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モアレ材料における電子の動きを通じて磁気挙動を探る。
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研究によると、FeSe1-xTexのような鉄系超伝導体のユニークな特性が明らかになった。
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磁性材料における格子振動の影響に関する研究。
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