研究によって、NiPS3がモット・ハバード絶縁体としての挙動を示すことが明らかになった。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究によって、NiPS3がモット・ハバード絶縁体としての挙動を示すことが明らかになった。
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AdaptiGraphは、ロボットがリアルタイムでさまざまな材料を学んで適応するのを可能にする。
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光電装置が光を電気に変える仕組みを見てみよう。
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球の表面を変えることで、空気中でリフトを生み出せるよ。
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アルターマグネットが超伝導状態やペア密度波にどう影響するかを調べてる。
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乾燥した粘土材料のひび割れに影響を与える要因について学ぼう。
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研究はスピン緩和の複雑な相互作用とその影響を明らかにしている。
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粘弾性材料における荷重解除率と予備荷重が接着に与える影響の研究。
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研究は、MoSe単層における歪みと基板が二次高調波生成にどのように影響するかを明らかにしました。
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超伝導体と強磁性体におけるスピン電流の研究は、効率的な情報転送の可能性を示している。
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研究が核融合プロセス中のイオン温度に関する重要な洞察を明らかにした。
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この記事では、重フェルミオン金属の独特な磁気特性について探ります。
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固体と超流動の特性を組み合わせたユニークな物質の状態を探る。
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水素をモデルにして分子エネルギーを計算するための量子手法を探る。
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NiPS₃の電子特性と潜在的な応用に関する研究。
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高度なエレクトロニクスにおける反強磁性トポロジカル絶縁体の可能性を探る。
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革新的な技術を使って複雑な形状を最適化する方法を探る。
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光が物質とどんなふうに関わるか、高度な量子理論を通して探ってみて。
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研究は、超伝導性や絶縁性に関連するねじれた二重層WSeの重要な挙動を明らかにしています。
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この記事では、材料の変動が破壊挙動にどんな影響を与えるかを探るよ。
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先進的な電子機器における反強磁性材料の可能性を探る。
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冷却用途向けのAl MnFe合金の磁気特性についての見解。
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PINN-Rayは、物理学とデータ統合を使ってソフトロボットのモデリングを強化する。
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YbIは特別な原子構造のおかげで、すごい磁気特性を示してるよ。
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研究者たちは、WTeのような複雑な材料の理解を深めるためにインタラクションアニーリングを提案してるよ。
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新しい方法が、異なる条件下での材料の挙動の予測を改善してるよ。
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ウェイレ半金属における電子相互作用とそれが隣接する材料に与える影響を調査中。
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研究が中心対称材料における磁気スカーミオンの形成を明らかにした。
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物質の状態とそれらの相互作用の時間経過に関する研究。
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研究によると、ソリトンガスは弱い消散の下で安定した構造に進化できるんだって。
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研究は、複雑なマグノン相互作用がコンピューティングにおけるデバイスのパフォーマンスにどのように影響するかを明らかにしている。
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表面成長が自然や技術にどんな影響を与えるか、いろんな分野で学んでみよう。
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スーパソリッドの独特な状態とポラロンの役割を探ってみて。
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高次トポロジカル相の研究が量子材料に関する新しい知見を明らかにしてるよ。
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Li6PS5Clの粒界の役割を調べて、バッテリーの性能への影響を見てるんだ。
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この研究は量子周波数変換プロセスにおけるノイズの影響を調査してるよ。
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装飾された平方格子上のイジングモデルを使って、磁性におけるフラストレーションを探る。
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活発な動きと熱雑音が生物の探索時間を短縮する。
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シリコンと黒リンのソーラーセルにおける効率の違いを見てみよう。
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ポリマー鎖の挙動が材料の性能にどう影響するかを見てみよう。
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