拡張ハバードモデルが材料内の電子の振る舞いを理解するのにどう役立つかを発見しよう。
Aiman Al-Eryani, Sarah Heinzelmann, Kilian Fraboulet
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最先端の科学をわかりやすく解説
拡張ハバードモデルが材料内の電子の振る舞いを理解するのにどう役立つかを発見しよう。
Aiman Al-Eryani, Sarah Heinzelmann, Kilian Fraboulet
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粒子のユニークな振る舞いと、それが物理学に与える影響を探ってみよう。
Hanyu Xue
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従来の振る舞いに逆らう量子システムのユニークな状態を解明する。
David D. Dai
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研究者たちは超伝導デバイスの信号損失を減らすことを目指している。
Carolyn G. Volpert, Emily M. Barrentine, Alberto D. Bolatto
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科学者たちは、MQC分光法を使って材料やタンパク質のスピン相互作用を研究してるよ。
Christian Bengs, Chongwei Zhang, Ashok Ajoy
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研究者たちは、核融合炉におけるプラズマと侵食に対するRF加熱の影響を調査している。
A. Kumar, W. Tierens, T. Younkin
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rTEBDが量子システムのシミュレーションをどう改善するか、重要な洞察を見つけてみて!
Sayak Guha Roy, Kevin Slagle
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量子ダイナミクスシミュレーションがテクノロジーの未来をどう変えてるかを発見しよう。
Paul K. Faehrmann, Jens Eisert, Maria Kieferova
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量子ホール状態の魅力的な世界とその影響を発見しよう。
Misha Yutushui, Ady Stern, David F. Mross
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DNAナノスターのユニークな振る舞いと潜在的な応用を探ってみて。
Kuang-Hua Chou, Alex Eden, David Huber
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ユニークな素材がテクノロジーの未来をどう形作るか発見しよう。
Felipe Crasto de Lima, Roberto H. Miwa, Caio Lewenkopf
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超伝導体が量子技術をどう変えているかを発見しよう。
Elies Ben Achour, Cenk Beydeda, Gabriele Untereiner
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エッジモードが材料の不完全さをどうやって乗り越えるかを発見しよう。
Grigor Adamyan
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画期的なアプローチが有機太陽電池の材料予測を速める。
Zhihao Ding, Ting Zhang, Yiran Li
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ニューラルネットワークが接触力学の分析と予測をどう変えているのかを発見してみよう。
Tarik Sahin, Daniel Wolff, Alexander Popp
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現代技術における光と物質の魅力的な相互作用を発見しよう。
Thomas Krieguer, Yanko Todorov
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シミュレーションにおける離散化が磁気挙動に与える影響を探ってみよう。
Samuel J. R. Holt, Andrea Petrocchi, Martin Lang
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ウェイールセミメタルのユニークな電子特性とそれらの現実的な影響を発見しよう。
Gabriel Malave, Rodrigo Soto-Garrido, Vladimir Juricic
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スズと銅酸化物を使ったp型薄膜トランジスタの探索。
Måns J. Mattsson, Kham M. Niang, Jared Parker
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スピン液体の興味深い世界とそのユニークな振る舞いを発見しよう。
Willian Natori, Yang Yang, Hui-Ke Jin
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IrGaは、タイプIとタイプIIの特性を融合させたユニークな超伝導状態を示しているよ。
J. C. Jiao, K. W. Chen, O. O. Bernal
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レーザー加熱がガラスの赤外光の放出をどう変えるか。
Grigory Kolesov
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量子輸送理論における磁気と超伝導の相互作用を探ろう。
Tim Kokkeler, Ilya Tokatly, F. Sebastian Bergeret
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新しい3Dプリントの検出器が粒子物理学で期待されてるんだ。
Boato Li, Tim Weber, Umut Kose
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水素がTbCo合金の磁気特性をどう高めるかを探って、未来の技術に活かす。
Robbie G. Hunt, Dmitrii Moldarev, Matías P. Grassi
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詰め込みの魅力的な世界とその実世界での応用を発見しよう。
Charles Emmett Maher, Salvatore Torquato
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WSTe素材が電子機器の未来をどう変えるかを発見しよう。
Shivani Kumawat, Chandan Kumar Vishwakarma, Mohd Zeeshan
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フォトニッククリスタルが光技術の未来をどう変えてるかを見てみよう。
Huyen Thanh Phan, Shun Takahashi, Satoshi Iwamoto
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スピンを持つ粒子が2次元でどう働くかに関する新しい視点。
Zsolt Gulacsi
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ヘリウム原子散乱が物質の挙動の秘密を解き明かす方法を発見しよう。
Cristóbal Méndez, C. J. Thompson, M. F. Van Duinen
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電圧がマグネットのスピンにどう影響するか、そしてその興味深い挙動を発見しよう。
Xiaohu Han, Pedro Ribeiro, Stefano Chesi
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固有モードがどのように変化してシステム設計と効率を向上させるかを発見しよう。
Nicolas Torres-Ulloa, Erick Kracht, Urban Fasel
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ジルコニウムドープのThOに関する研究が、燃料の性能に関する新たな知見を明らかにした。
Ella Kartika Pek, Zilong Hua, Amey Khanolkar
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楕円系が材料の挙動理解にどう影響するかを発見しよう。
Michael Tsopanopoulos
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イオンビーム分析と機械学習を組み合わせることで、材料の研究と発見が進むよ。
Tiago Fiorini da Silva
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新しい方法で、AIと物理学を組み合わせて、より良い量子モデルを作るんだって。
João Augusto Sobral, Michael Perle, Mathias S. Scheurer
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回転するスーパーソリッドのユニークな同期とその影響を発見しよう。
Elena Poli, Andrea Litvinov, Eva Casotti
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新しい電場の研究が量子材料で予想外の挙動を明らかにした。
Aditi Chakrabarty, Sanjoy Datta
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小さな磁気渦が電子機器を革命的に変えたり、データ保存を改善したりできるかも。
R. C. Silva, R. L. Silva
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研究は核エネルギー用途のフルオライト材料の理解を深める。
Keita Kobayashi, Hiroki Nakamura, Masahiko Okumura
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