粘性流体の中の泡の面白い動きを探ってみよう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
粘性流体の中の泡の面白い動きを探ってみよう。
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研究者たちは、3点キタエフチェーンを使って量子システムの安定性を向上させた。
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超伝導キュービットはノイズの問題に直面してるけど、量子コンピュータの進歩には欠かせない存在だよ。
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研究者たちは新しいペロブスカイト材料を特定するためにシミュレーションと機械学習を使ってる。
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超高速レーザーの研究が、新しい遠紫外線生成技術を明らかにした。
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この研究は光が層状の材料とどのように相互作用するかを分析している。
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研究によると、混合脂質小胞がさまざまな条件下でどう振る舞うかがわかる。
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データ駆動型の方法を使ってポリマー太陽電池の効率を向上させる。
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この記事では、超伝導量子回路に対する放射線の影響を減らす方法について話してるよ。
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ボソン絶縁体の研究は、ユニークな磁電応答を明らかにし、技術的な影響の可能性があるんだ。
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グラフェンとhBNの研究は、超高感度センサーの可能性を提供するよ。
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最近の研究は、LaNiO結晶のスピンと電荷の挙動に光を当てている。
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研究がニオブキャビティを改善し、量子コンピューティングの性能を向上させている。
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ハゲドルン波束が蛍光研究や分子理解をどう改善するか探ってみよう。
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Fmm LuHNは、常温近くでの超伝導性の可能性を示してるね。
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ベーテ層法がイジングモデルの分析にどう役立つかを見てみよう。
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新しい方法が複雑な科学問題の効率をどう改善するかを見つけよう。
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材料における集合的量子励起の振る舞いと影響を探る。
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新しいモデルがいろんな状況で複雑な粒状流の予測を改善してるよ。
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科学者たちが超伝導体の振動する帯電アンドレエブ境界状態のユニークな特性を発見した。
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分数量子スピンホール絶縁体のユニークな特性とその潜在的な応用を調査中。
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研究者たちが低温範囲での効率的な冷却のための新しい材料を特定した。
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密なコロイド系における粒子の再配置に関する新しい知見。
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電子相互作用に影響された磁気ワイエル-コンダ半金属のユニークな特性を探る。
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MnCrGeOはユニークな磁気特性を持っていて、冷却技術に応用されてるよ。
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機械学習と高度なシミュレーションを通じてイオン液体の新しい洞察。
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さまざまなシステムにおけるジャミングが材料に与える影響を見てみよう。
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この記事では、タイトバインディングモデルにおける境界付近の粒子の振る舞いを調べるよ。
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新しい方法で、シリコンキャントileverプローブを使ってMIMのアクセス性と精度が向上したよ。
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プロフラビンの光放出特性をいろんな環境で探ってみる。
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研究によると、FQAHと電荷密度波状態の間には複雑な遷移があるみたい。
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研究がライデンバーグ原子の相転移に関する重要な洞察を明らかにした。
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不確かな特性を持つ材料の弾性に対処するための新しいアプローチ。
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研究者たちはグラフェンのユニークな物質状態とその潜在的な応用を探っている。
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キャピラリー駆動の流れの中でポリマーがストレスにどう反応するかを調べる。
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研究によると、壁の導電性が磁場内の流体の動きにどれだけ影響するかが明らかになった。
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研究は、将来の量子技術のためにアンドレエフ束縛状態の研究を進めている。
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改善された方法がリチウムコバルト酸化物のバッテリー用途におけるバンドギャップ予測を向上させる。
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新しいモデルが温度に基づいて界面活性剤の性能予測を改善した。
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研究はスピン-軌道相互作用とそれがジョセフソン効果に与える影響を探っている。
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