3D-ICはパフォーマンスと効率を向上させるために層を積み重ねるんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
3D-ICはパフォーマンスと効率を向上させるために層を積み重ねるんだ。
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研究によると、温度がスピンキュービットの周波数や性能にどう影響するかがわかったよ。
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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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材料の曲率が電子の動きに与える影響を探る。
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液晶中のスカイミオンは、電子機器や表示システムの新しい技術につながるかもしれない。
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六角ホウ素窒化物の上にある四層グラフェンのユニークな電子特性を探る。
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研究者たちは、接触帯電中の材料間の電荷交換について調べてる。
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研究によると、2次元システムのトポロジカル位相変化中に偏極がどう振る舞うかがわかった。
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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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高度な光学デバイス向けの薄膜の転送を向上させる技術。
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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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リンフェンの鎖は、未来の電子応用に向けてユニークな特性を提供する。
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FGTにおけるひずみが電子特性やAHEに与える影響を調査中。
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量子振動の深い探究とそれが現代の材料に与える影響。
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ツイストバイレイヤーグラフェンは、ツイスト角と相互作用の強さに基づいてユニークな電子状態を示す。
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この記事では、NbAs薄膜の作成と特性について調べているよ。
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この記事では、光が結晶の配置やその性質をどう変えるかについて話してるよ。
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新しい技術が固体材料の電子特性を正確に予測することを約束してるよ。
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研究がBa ScRuOのテクノロジーアプリケーションにおけるユニークな特性を強調してる。
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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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トポロジカル絶縁体の電子特性に対する grain boundaries の影響を探る。
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インジウムビスマスの研究が革新的な電子応用の可能性を示してるよ。
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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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カゴメ材料における構造変化が超伝導特性にどう影響するかを調べる。
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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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エッジ状態は電流の流れを助けて、高度な電子材料に関する洞察を明らかにする。
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プラズモニクスと2D材料がテクノロジーをどう変えるか調査中。
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研究が、ニッケルの不純物がNiBiナノワイヤーの電気的特性にどのように影響するかを明らかにした。
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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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2D材料の電子の振る舞いに関する研究が新しい応用の可能性を示してるよ。
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複雑な偏光テクスチャとそれが材料科学に与える技術的影響を探る。
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モット絶縁体におけるエキシトンの振る舞いに関する新しい洞察が、材料の特性を変革するかもしれない。
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この記事では、レーザーの特性がプラズマ中の電子加速にどのように影響するかを探ります。
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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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新しい研究がバリウム砒素半導体における二フォノン散乱の影響を明らかにしたよ。
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ヘリカルトリレイヤーグラフェンは、ユニークな電子挙動や物質の状態に対する可能性を示してるよ。
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サイコロ格子の研究は、ユニークな電子的および磁気的特性を明らかにしている。
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強磁性と反強磁性の特徴を融合させた新しい磁気挙動を探る。
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研究がVTeの電荷密度波と電子特性についての重要な洞察を明らかにした。
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