蒸気-液体相分離とその影響についての考察。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
蒸気-液体相分離とその影響についての考察。
― 1 分で読む
粒子がどのように融合して、さまざまな分野で大きなクラスターを形成するかを見てみよう。
― 1 分で読む
研究者たちがねじれたMoTeの独特な性質と量子状態を発見した。
― 1 分で読む
新しい方法がロボットセンサーのゲル変形測定の精度を向上させる。
― 1 分で読む
BEDT-TTF材料における圧力が電気的特性に与える影響を調査中。
― 1 分で読む
研究者たちがモワレTMD二重層を使って量子ホール系の新しい相を明らかにしたよ。
― 1 分で読む
厚い液体の中でソフトボールがどう跳ねるかとその影響についての調査。
― 0 分で読む
機械学習モデルは、効率よく分子の特性予測を改善する。
― 1 分で読む
BaCo(AsO)とその量子スピン液体特性についての考察。
― 1 分で読む
さまざまな状態にある自己推進粒子のユニークな行動を探る。
― 1 分で読む
ねじれたトリレイヤーグラフェンの超伝導性とそのユニークな特性を探る。
― 1 分で読む
新しい方法で、原子レベルでの磁性材料の中性子回折研究が改善されたよ。
― 1 分で読む
この記事では、電子の相互作用がさまざまな条件下でランダウダイアマグネティック Susceptibility にどのように影響するかを調べているよ。
― 1 分で読む
研究によると、音が気泡のある液体をどのように伝わるかがわかった。
― 0 分で読む
研究によると、制御されたランダムさがFPUT格子の波のダイナミクスにどのように影響するかがわかった。
― 1 分で読む
新しいフレームワークが超伝導量子回路の分析を簡単にしてくれる。
― 1 分で読む
研究は光とポッケルス効果を使って6H-SiCの中の電界を測定します。
― 1 分で読む
磁場が液滴に与える影響とその応用の可能性についての研究。
― 0 分で読む
この研究は、応力下での材料挙動をモデル化するためのテンソル基底ニューラルネットワークを調べているよ。
― 1 分で読む
材料の性質やその変化を説明する方程式を探る。
― 0 分で読む
ハイブリッドナノキャビティがフォトニクスや先端技術に与える大きな影響を発見しよう。
― 1 分で読む
量子多体物理学の新しい手法が、粒子相互作用の研究の改善に期待されているよ。
― 1 分で読む
この記事では、大きな環境で量子システムをシミュレーションする方法を紹介するよ。
― 0 分で読む
ワイラル・コンダ半金属のユニークな特性や応用可能性を探ってみよう。
― 1 分で読む
テイラーコラムの概要と流体の挙動における役割。
― 1 分で読む
マルチモード共振器が量子情報処理をどう改善するかを発見しよう。
― 0 分で読む
研究はポリマーによって作られる複雑な流れやそれらの独特な挙動を掘り下げている。
― 1 分で読む
3R-MoS2の非線形光学アプリケーションでの可能性を探る。
― 1 分で読む
研究は、ソフトマテリアルの挙動を調べるために機械学習技術を探っている。
― 1 分で読む
研究によると、La Ni Oにおける高温超伝導の影響を与える重要な要因がわかったよ。
― 1 分で読む
研究によると、鉄がマンガンゲルマニウムの独特な電気的および磁気的特性をどのように変えるかがわかった。
― 1 分で読む
ポリマーが力や温度変化にどう反応するかを探る。
― 0 分で読む
負の屈折は、光が材料とどのように相互作用するかの新しい方法を明らかにし、革新的な応用を広げる。
― 0 分で読む
LaMnSbの磁気的および電子的特性を調査すると、空孔の影響を受けた独特な特徴が明らかになる。
― 1 分で読む
新しいモデルが材料の磁気ヒステリシスの予測を強化する。
― 1 分で読む
グラフェンのユニークな特性は、いろんな分野での高度なセンサー応用に繋がるんだ。
― 1 分で読む
科学者たちはリュードベリ原子を操って量子物理学の複雑な振る舞いを研究してるんだ。
― 1 分で読む
研究によって、液体の表面と合体する前に、雫がどのように相互作用するかが明らかになった。
― 1 分で読む
銅をドープした鉛アパタイトの複雑な磁気挙動についての研究が注目されてる。
― 1 分で読む
2D反強磁性材料のユニークな特性と応用を探る。
― 1 分で読む