メモリーを取り入れた分子内の電子の挙動を計算する新しい方法。
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最先端の科学をわかりやすく解説
メモリーを取り入れた分子内の電子の挙動を計算する新しい方法。
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ハバードラダーと量子材料研究における役割を見てみよう。
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研究によると、ひねりのある二層WSeにおける電子の挙動に対する圧力の影響が明らかになった。
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UTeのユニークな超伝導特性を様々な条件下で調べてるんだ。
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ストロンチウムルテニウム酸化物における構造が電子の挙動にどう影響するかを深く探る。
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研究が、レーザーの影響下でアルゴン中の光電子の複雑な相互作用を明らかにした。
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この記事では、レーザー光がモット絶縁体の電荷や磁気特性にどのように影響するかを調べてるよ。
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材料中での電子の機能局在化を改善する新しい方法。
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研究によると、磁場なしでのトポロジカル超伝導の新しい道筋が明らかになった。
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新しい方法で周期的システムの研究効率が上がって、材料の洞察がより良くなってるよ。
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分数量子ホール効果における複合フェルミオンの振る舞いを探る。
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革新的な技術が、材料内の電子の振る舞いや相互作用の理解を深めてるよ。
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電荷密度波を調べることで、材料内の電子の振る舞いについて新たな洞察が得られる。
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研究が、化学反応中の電子の振る舞いを分子レベルで明らかにした。
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この論文は、材料NbClの独特な絶縁特性を調べているよ。
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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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バンホーヴポイントとトリプレット超伝導性を持つ材料における電子の挙動を調べる。
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V Sbのようなカゴメ金属のユニークな構造と特性を発見しよう。
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ラニオは高温で圧力下の超伝導体としての可能性を示してるね。
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科学者たちは、超伝導体の中の電子の挙動を理解するために滝のパターンを研究してるんだ。
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化学結合が反応中にどう形成され、壊れるかを探ってみよう。
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新しい方法が量子ドット測定を改善して、量子ビットの制御を良くしてる。
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新しいマルチチャネルアプローチが半導体材料の運動エネルギー計算を改善するよ。
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研究者たちは量子コンピュータを使って物質中の電子の相互作用を研究してるんだ。
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超伝導体におけるツイン境界が臨界温度に与える影響を調査中。
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新しい方法が複雑な分子システムの分析を進化させる。
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特定の材料における異なる温度下でのユニークな電子の挙動を見てみよう。
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研究者たちは、菱面体グラフェン多層体の二つの魅力的な状態の遷移を調べている。
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量子力学における原子軌道とその形状についてのざっくりした見解。
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ハバードモデルを探って、その物質の挙動における重要性を見ていく。
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CISMとそのキラル材料への影響についての考察。
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電場での電子の振る舞いや意外な影響について学ぼう。
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不純物との電子の相互作用とユニークなスピンスクリーン雲の形成を探る。
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菱形四層グラフェンのユニークな超伝導特性を探る。
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密度汎関数理論を使って複雑な材料を分析する新しい方法を探ってる。
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温度が材料中の電子の動きにどう影響するかを発見しよう。
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量子力学が原子レベルで固体の挙動にどう影響するかを発見しよう。
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興奮したCO分子の予測不可能なエネルギー損失を発見しよう。
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フラットバンドは材料のユニークな特性を明らかにし、電子の相互作用に影響を与える。
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科学者たちは、粒子の振る舞いやATOMKIの異常を理解するために、速く動く電子を研究してる。
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