研究者たちは、将来的な技術応用のためにReS2における高次高調波生成を研究している。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちは、将来的な技術応用のためにReS2における高次高調波生成を研究している。
― 1 分で読む
新しい手法でNVセンターの観測が改善され、テクノロジーの応用が進んでるよ。
― 1 分で読む
ヨウ素ナンの特性は、未来の技術革新においてユニークな可能性を提供する。
― 1 分で読む
希土類元素の置換に関する研究が、高い超伝導温度の可能性を示してるよ。
― 1 分で読む
複雑な粒子システムにおけるポラロンの挙動を探ることは、基本的な物理の理解を深めるんだ。
― 1 分で読む
量子位相遷移と超放射の魅力的な世界を覗いてみよう。
― 0 分で読む
ツイストバイレイヤーグラフェンの特別な性質とそのマジックアングルを探る。
― 1 分で読む
強い磁場下でのグラフェンの複雑な挙動を探る。
― 1 分で読む
従来のフィッティング方法なしで非平衡システムをモデル化する新しい視点。
― 1 分で読む
励起子絶縁体の独特な特性とその潜在的な応用について調査中。
― 1 分で読む
新しい手法が、量子システムが環境と相互作用する研究を簡単にしてるよ。
― 1 分で読む
研究が、エレクトロニクスとエネルギー貯蔵のための三元ホウ化物の特性を明らかにした。
― 1 分で読む
新しいモデルが機械学習技術を使って、素材の挙動を効率的に予測するんだ。
― 1 分で読む
この記事では、材料が光を吸収する方法を効率的に計算する方法を紹介します。
― 1 分で読む
機械学習と従来の手法を組み合わせた新しい最適化アプローチ。
― 1 分で読む
研究は、ランダム粒子モデルを使ってガラス状のシステムで音がどのように振る舞うかを明らかにした。
― 1 分で読む
研究が異なる状態での銅酸化物材料の複雑な挙動を明らかにした。
― 1 分で読む
光の下での非エルミートディラック材料のユニークな挙動を探る。
― 1 分で読む
ハイゼンベルグ-ガンマラダー模型を通じた磁気相互作用の研究は、多様な磁気相を明らかにする。
― 1 分で読む
研究者たちが次世代量子技術のためにWS2のコバルト欠陥を発表したよ。
― 1 分で読む
研究者たちがスプリングネットワークと材料の挙動を結びつける簡略化モデルを発表した。
― 0 分で読む
巨大フラーレンが高次高調波生成をどうやって向上させるかを調べてみる。
― 1 分で読む
DAISYは、複雑な環境でナノ粒子を測定する新しい方法を提供します。
― 1 分で読む
現代のエレクトronicsにおけるスピンと電荷の役割を探る。
― 1 分で読む
この記事では、フォノンが固体表面の分子に化学反応中にどんな影響を与えるかについて話してるよ。
― 1 分で読む
熱的および機械的ストレス下での奇妙な材料のユニークな挙動を探る。
― 0 分で読む
電気化学トモグラフィーは、工学構造物の局所的な腐食を監視する信頼できる方法を提供する。
― 1 分で読む
ディラック半金属のユニークな電子特性とその魅力的な遷移を発見しよう。
― 1 分で読む
光がグラフェン内の電子やフォノンの挙動をどう変えるかについての考察。
― 1 分で読む
研究が明らかにしたのは、ネートロンのスピンがランタンの吸収にどんな影響を与えるかってこと。
― 0 分で読む
この研究は、一次元リースガスにおける相転移について新たな知見を明らかにしている。
― 1 分で読む
この研究は、繊維のサイズの多様性が空気と音の伝達にどう影響するかを分析してるよ。
― 1 分で読む
さまざまなシステムにおけるヒステリシス効果の概要とその影響。
― 1 分で読む
フェルミウム同位体の分裂挙動とトレンドを探る。
― 0 分で読む
粒構造が材料の性能や耐久性にどう影響するかを理解すること。
― 1 分で読む
T-Rexは言語モデルとグラフモデルを組み合わせて、化学における逆合成予測を向上させるんだ。
― 1 分で読む
この記事ではニール壁とその磁性材料への影響を調べるよ。
― 1 分で読む
イオンハバードモデルを使って材料中の電子の挙動を探る。
― 1 分で読む
対称性のルールを破る超伝導体のユニークな挙動を探る。
― 1 分で読む
新しい方法がTHz検出を改善し、迅速な材料の変化を効果的に捉えています。
― 1 分で読む