この記事では、欠陥がグラフェンのユニークな特性や潜在的な応用にどのように影響するかを探ります。
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この記事では、欠陥がグラフェンのユニークな特性や潜在的な応用にどのように影響するかを探ります。
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研究が分子接合についての新しい洞察と、それらがエレクトロニクスでどのように使えるかを明らかにしたよ。
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新しいアプローチは、機械学習を使って結晶材料のテンソル特性を正確に予測するんだ。
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2D素材の研究におけるDMCの役割を探る。
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グラフェンとTMD材料を使ったバレイトロニクスの新しい方法が、未来のコンピューティングに期待できるよ。
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研究者たちは、機械学習を利用して材料の重要なハバードパラメータを予測してるよ。
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フィードバック磁場が先進技術のための磁化ダイナミクスにどう影響するかを調べる。
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SubLockは、攻撃に対するICのセキュリティを向上させつつ、コストを抑えます。
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研究によると、TMDの電子特性にねじれた層がどのように影響するかがわかる。
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この研究は、ひずみが単層MoSの電子特性にどんな影響を与えるかを調べてるんだ。
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研究では、グラフェンと磁性材料の相互作用が革新的な応用のために探求されている。
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この研究は層状ペロブスカイトにおけるスピン-軌道結合とその影響を見てるよ。
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新しい研究が量子コンピュータで電子を移動させる方法の改善を示してるよ。
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研究は、4Hb-TaS材料のユニークな特性と電荷秩序を探求している。
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研究によると、WSe₂の穴が量子デバイスを強化することが分かった。
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電子材料における幾何学とスピンの関係を探る。
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チェルンバンドの研究は、電子の相互作用に影響される複雑な挙動を明らかにしている。
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新しい深層学習モデルがPZOの熱特性と相転移の理解を深める。
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高度なコンピュータ用途のためのメモリスタのモデルに新しいアプローチ。
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現代技術における磁気とフェライトの種類や応用を探ってみよう。
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シリコンキュービットは、コンピューティングでの量子状態準備をより早くする可能性がある。
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t2BNの特性にねじれと電場がどう影響するか探ってるよ。
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2D磁石とその技術への可能性について学ぼう。
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研究によると、ビスマスの新しい振る舞いが電子機器を変革するかもしれない。
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新しいツールが平らな電子バンドを持つ材料の検索を強化する。
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複合ノーダルラインを通じてトポロジカルセミメタルにおけるユニークな電子の挙動を調査中。
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キラリティが電子スピンにどんな影響を与えるか、そしてその影響について調べてる。
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ねじれたトライレイヤーグラフェンの研究は、ユニークな超伝導挙動を明らかにしてる。
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研究は、メモリスティブデバイスの性能における酸素欠陥の影響を強調している。
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磁場によって影響を受ける単一電子ポンプの挙動を探る。
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研究者たちは、先進的な電子機器のために電界を使ってGaMnNの磁化を操作してる。
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2DESに関する研究は、電子工学やスピントロニクスに応用できるユニークな特性を明らかにしている。
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超伝導回路と可逆論理を使ってエネルギー効率の良いコンピューティングを探る。
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研究者たちは、電子機器やエネルギー用途を向上させるハイブリッド材料を設計している。
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モワイ材料とチェルンテクスチャー絶縁体の新しい電子特性を探る。
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量子リングにおける円錐形状が電子の挙動に与える影響を調べる。
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この研究は、ゲルマニウムが磁気トポロジカル絶縁体の性質をどのように変えるかを調べている。
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TMDCの特性と将来の電子デバイスでの役割を調べる。
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この記事では、薄い金属フィルム内での電子の挙動がどのように変わるかを調べてるよ。
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研究者たちは、(CaSr)RhSn材料の特性にどのように不秩序が影響するかを調べている。
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