最近の研究で、粒子の動きのルールがガラス転移の挙動にどう影響するかが明らかになった。
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最先端の科学をわかりやすく解説
最近の研究で、粒子の動きのルールがガラス転移の挙動にどう影響するかが明らかになった。
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最近の研究では、Cu置換アパタイトが常温で抵抗なく電気を導くかもしれないって。
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エルビウム化合物は温度の変化を感知して、光を使って熱をコントロールできるんだ。
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新しい戦略が複雑な化学混合物のモデル検証を強化する。
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量子シミュレーションは、生体分子や触媒のような複雑な化学システムへの理解を深めるんだ。
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研究が67P彗星の重要な有機化合物を明らかにし、生命の起源についての手がかりを示した。
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研究が明らかにした、クロスフェーズ変調が2Dスペクトロスコピーの結果に与える影響。
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ARPBは薬の開発のためにキラル分子との相互作用を強化する。
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動的バブルとの界面活性剤の相互作用をシミュレーションする新しい方法。
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星がいろんなプロセスを通じて元素を作る方法と、それが宇宙でどう重要かを学ぼう。
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この研究では、金属ガラスとテルリウムガラスのユニークな性質や挙動を調べてるよ。
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グラフは、スペクトルや構造的特性を通じて関係を明らかにする。
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研究者たちは、極性子を使って小さなキャビティ内で光で分子を操作する方法を研究している。
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研究が示す、異性体が化学反応や挙動にどんな影響を与えるか。
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TMDの原子欠陥の影響とその応用を探る。
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異なる溶液中での帯電マクロイオンの相互作用を調べる。
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宇宙におけるPAHsの重要性とその赤外線放出を調べる。
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研究によると、ニトロベンゼンは光にさらされると複雑な反応を示し、エネルギーの再分配が強調されている。
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リチウム水酸化物は、星や系外惑星の大気を理解するのに役立つんだ。
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研究者たちはクーロン結晶を使って分子イオンの形状の研究を進めてるよ。
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新しいアルゴリズムが量子システムのハミルトニアン力学のシミュレーションを改善する。
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空洞が分子間相互作用とエネルギー伝達を通じて反応速度にどんな影響を与えるか調査してる。
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DiffHoppは、より良い効果のために新しい分子構造を生成して、薬の発見を改善する。
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イジングマシンを使って化学反応の最適経路を見つける新しい方法。
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研究では、有機分子のC-H結合を活性化するために金原子を使うことが探求されている。
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この記事では、さまざまな分野におけるポリマー溶液に対する時間の影響を探ります。
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この研究では、V2O5とそのリチウムドープ版がいろんな用途に使えるかを調べてるんだ。
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量子化学の新しい手法は、複雑な方程式を解くために代数幾何学を利用してるよ。
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この記事では、極端な衝撃条件下における窒素の挙動を調べているよ。
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エネルギーの変化が化学反応ネットワークにどう影響するかの洞察。
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新しい方法がオフライン・オンライン強化学習技術を使って逆合成を強化する。
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言語モデルは、医療のためのタンパク質設計を変えている。
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この研究は、安定したノイズがさまざまなシステムの逃げる時間にどう影響するかを調べてるよ。
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新しいモデルが水の中のプロトンと水酸化物の相互作用の理解を深めてる。
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GNNの新しい手法は、複数のベクトルを使って予測を改善するんだ。
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化学反応で特定のエナンチオマーを有利にするために偏光光を使う。
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PAHsを勉強することで、エクソプラネットの化学や生命の可能性についての理解が深まるんだ。
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宇宙でのアセトアルデヒドの起源は、生命の基本要素についての洞察を提供する。
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量子システムのポテンシャルエネルギーをシミュレーションする2つの方法を調べる。
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銅とバナジウムが絶縁体に与える影響の研究で新しい電子状態が明らかになった。
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