量子幾何が素材の挙動にどんな影響を与えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
量子幾何が素材の挙動にどんな影響を与えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
ジョセフソン接合と三次元トポロジカル絶縁体の相互作用を探る。
― 1 分で読む
新しいTWTデザインが衛星やレーダーアプリケーションでの信号増幅を改善したよ。
― 1 分で読む
研究者たちが、薄い材料内での電子の相互作用をサイクロトロン共鳴を通じて明らかにした。
― 1 分で読む
30度角のツイスト二層グラフェンのユニークな特性を探る。
― 1 分で読む
新しいフレームワークが、自動欠陥検出方法を通じてPCBの品質管理を向上させるよ。
― 1 分で読む
研究によると、D2Oがクロモニック液晶の性質にどんな影響を与えるかが分かるんだ。
― 1 分で読む
アルターマグネットの魅力的な特性やホール効果を探る。
― 1 分で読む
VCl単層は、高度な応用に重要な独特な磁気的および軌道的性質を示す。
― 1 分で読む
VQCrystalは、材料科学における安定した結晶構造の検索を改善するよ。
― 1 分で読む
研究によると、アルターマグネットがスピントロニクスデバイスの向上に役立つ可能性があるんだって。
― 0 分で読む
研究によると、単層ベリリウムの熱伝導率が非常に高くて、バルク材料を超えてるって。
― 1 分で読む
この記事では、電子がゼロフラックスの状況でどのように局在化できるかについて話してるよ。
― 1 分で読む
研究によると、磁場は量子電子固体の安定性を高めるらしいよ。
― 1 分で読む
HfZrOフィルムは独特な特性のおかげで、電子機器に期待できるね。
― 1 分で読む
研究によると、グラフェン内の電子の動きが光との相互作用に影響を与えることがわかった。
― 0 分で読む
高度なX線吸収技術を使って、光が電荷移動絶縁体にどんな影響を与えるかを探ってみて。
― 1 分で読む
研究によると、2次元材料でひずみ調整を使って荷電局在励起子を制御する方法が明らかになった。
― 1 分で読む
隠れた特異点とそれが超伝導体に与える影響を探る。
― 1 分で読む
研究によると、低温でSTOマイクロクリスタルの構造変化が明らかになった。
― 1 分で読む
電荷感受性がモット絶縁体とその特性にどう影響するかを見てみよう。
― 1 分で読む
研究者たちは、より良い理解のために高度な波動関数技術を使ってモット絶縁体を研究してるよ。
― 1 分で読む
この記事では、1T-ZrSeにおける電荷密度波の挙動を探ります。
― 1 分で読む
シリコンナノワイヤーの技術への可能性と低温での挙動を探る。
― 1 分で読む
研究が遷移金属二カルコゲナイドの強誘電特性に関する新しい知見を明らかにした。
― 1 分で読む
テラヘルツ放射を使って高速電子パルスを生成する研究がいい結果を出してるよ。
― 1 分で読む
将来の技術のためにフェリ磁性ワイル半金属が電子スピンをどのように制御するかを探求する。
― 1 分で読む
研究は、電子の相互作用における量子幾何学の役割を強調している。
― 1 分で読む
研究によると、電場が二酸化チタンの特性を変えることがわかったよ。
― 1 分で読む
研究は量子システムの特異点における強力な挙動を明らかにした。
― 1 分で読む
光がライヒベルグ原子やドープ半導体の磁化にどう影響を与えるかを発見しよう。
― 0 分で読む
コバルトモノシリサイドは、その構造によって影響を受ける独特な電気的および熱的特性を持っている。
― 1 分で読む
研究によると、ねじれたMoSe2とWSe2の格子の電子特性が明らかになった。
― 1 分で読む
研究者たちは、材料研究のための新しい陽電子ビーム装置を開発した。
― 1 分で読む
科学者たちは、機械学習を使って材料合成を最適化し、効率を向上させている。
― 1 分で読む
アルターマグネットは、独自の導電性とニールベクトル特性を通じてスピントロニクスに関する洞察を提供する。
― 0 分で読む
新しい方法で、電子機器用のシリコンカーバイド構造を最適化する方法が明らかになった。
― 1 分で読む
特定の相関材料における電荷移動エネルギーの重要性を探る。
― 1 分で読む
タルカムの欠陥が先端技術での使用にどう影響するかを調べる。
― 1 分で読む
二層グラフェンは谷トロニクスに期待されてて、新しい電子技術が可能になるんだ。
― 0 分で読む