ひずみと格子緩和がねじれた二層グラフェンの電子的な挙動にどう影響するかを探る。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ひずみと格子緩和がねじれた二層グラフェンの電子的な挙動にどう影響するかを探る。
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ゼロ温度での量子反強磁性体における長距離秩序の崩壊を調査中。
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量子力学がシリコンカーバイドの特性や用途にどんな影響を与えるかを調べる。
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1次元フォトニック結晶の構造と機能を調べる。
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より良い太陽電池やLEDのためのエキシトン解離の探求。
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温度差が小さな物体を自分で動かす方法を発見しよう。
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モリブデンとの重陽子の相互作用に関する研究は、原子力エネルギーの安全のために重要だよ。
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ランダムな動きがシステムの接続性にどう影響するかを見てみよう。
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異なる媒介を移動する時の粒子の動きを発見しよう。
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2D電子系における擬似スピン密度波の興味深い特性を見てみよう。
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研究はAgCrSe2材料の磁気的および電子的な挙動を調べている。
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神経波関数とファファンたちは量子化学の予測を大幅に向上させるよ。
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Sr2RuO4の超伝導特性と複雑さを調査中。
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材料の周波数に基づいて弾性波がエネルギーを失う様子を調べる。
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新しい方法で熱モデルとカルマンフィルタリングを使ってナノメカニカルセンサーの性能が向上したよ。
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リチウムとナトリウムが冷やされたときの変わった配置を調査中。
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フラストレーテッドマグネットが低温冷却技術の進展にどう関わってるかを探る。
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音波を使って隠れたひびを見つける方法が安全性と検査プロセスを向上させる。
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速度測定を改善すると、さまざまな科学分野での粒子挙動シミュレーションが向上するよ。
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研究はバナジウム欠陥が安全な量子通信の強力な候補であることを強調している。
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自然における最小曲面の特徴と変化を探る。
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粒子のサイズが粒状材料の動きや分離にどう影響するかの研究。
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凝縮系物理学における非アーベルホップ-オイラー絶縁体のユニークな特性を探る。
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ファイバー強化複合材料の性能における機械学習の役割を見てみよう。
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研究が複雑な形状のスピンコーティング技術を向上させる。
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非平衡状態から始まる調和チェーンの分析。
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ランドウ・リフシッツ方程式の分析を通じて磁気について深く掘り下げる。
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層状材料の研究は、ユニークな電子特性と未来のテクノロジーの可能性を明らかにしている。
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新しい方法が高温超伝導体に関するより良い洞察を約束してるよ。
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この研究は、ニッケルが特定の材料の磁気特性にどんな影響を与えるかを調べているよ。
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境界効果や臨界点を探ると、量子システムの複雑な振る舞いがわかるんだ。
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研究が、磁性材料におけるスカーミオン格子の新しい特性を明らかにした。
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蝶の鱗はユニークなナノ構造で鮮やかな色を見せるよ。
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高ストレス環境での材料の耐久性と寿命予測方法を探る。
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研究は、高度な計算技術を用いてMATBGにおける複雑な電子の挙動を明らかにしている。
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新しい方法が振動制約下での構造の重量最適化を改善する。
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新しい材料は、さまざまな用途での骨折管理をより良くしてくれることを約束してるよ。
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InPセンサーの研究は、高エネルギー物理学の追跡を変革するかもしれない。
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ブラウン運動の粒子のランダムな動きと、それが科学でどんな意味を持つのかを探ってみよう。
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研究によると、コバルトとロジウムの原子はマンガンの表面で異なる動きをすることがわかった。
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