研究者たちは将来のコンピューティングのためにマヨラナナノワイヤーにおける Disorder の影響を調査している。
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研究者たちは将来のコンピューティングのためにマヨラナナノワイヤーにおける Disorder の影響を調査している。
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新しいSHNOデバイスは、コンピューティングやデータ処理においてエネルギー効率の良い性能を約束しているよ。
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研究者たちは、窒素ドープルテニウム水素化物の超伝導の可能性を調査している。
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研究が未来の電子アプリケーションのためのアンチモニーフィルムのユニークな特性を明らかにしている。
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新しい方法でグラフェンを使ったインデニンの安定性が向上したよ。
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研究がIL-DMIを通じて層状材料におけるユニークな磁気状態を明らかにした。
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接着係数の研究がグラフェンの薄膜生産を向上させる。
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研究によると、温度がBaTiOやCoFeB構造の磁気特性にどんな影響を与えるかがわかったよ。
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研究が電子照射がマグネタイトのヴェルウェイ転移特性に与える影響を明らかにした。
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磁気の影響下でのツイストバイレイヤーグラフェンのユニークな挙動を発見しよう。
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この記事では、音よりも遅く動くフェルミオンとそのフォノンとの相互作用について考察する。
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さまざまな溶液でのナノ粒子に対する電荷の影響を調べる。
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研究は、高度な反強磁性材料におけるマグノンの可能性を浮き彫りにしている。
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研究によると、遷移金属が間接挿入を通じてTMDCの磁気特性にどう影響するかがわかった。
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この研究は、閉じた環境で電解質溶液がどんなふうに振る舞うかを調べてるよ。
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研究によって、リチウムニオバテとリチウムタンタレートの表面でダイヤモンドを成長させる方法が明らかになった。
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ホットエレクトロンを研究すると、量子システムのユニークな挙動がわかるんだ。
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研究がマグノンの新しい挙動とエネルギー散逸効果を明らかにした。
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極性ホウ素窒化物が二層グラフェンの電子挙動に与える影響を調査中。
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熱ノイズ電流が材料の導電性特性を明らかにする方法を学ぼう。
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チャーン絶縁体の研究で電子の挙動や技術的な応用の進展が明らかになったよ。
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高度な技術におけるMnPbBiTeの特性と可能性を調査中。
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さまざまな金属構造における応力下での grain boundary の挙動を探る。
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バイレイヤーシリセンは驚くべき熱伝導特性を示していて、未来の技術に影響を与えるかもしれない。
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研究によると、AlN層の高品質な特性が先進的な用途に適しているんだって。
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表面欠陥は、重要なシステムや相転移における材料の挙動に大きく影響する。
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研究者たちは、キタエフ磁石のユニークな多形とその磁気挙動を探求している。
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研究者たちは、将来の電子応用のためにグラフェンナノリボンの磁気を制御しています。
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材料が近くに配置されたときの熱伝達メカニズムを探る。
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二層グラフェンは未来のスピントロニクス技術に期待が持てるね。
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磁場をかけることで、ディラックフェルミオンとして知られるユニークな材料の新しい挙動が明らかになる。
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新しいアプローチがSTNOの同期とパフォーマンスに関する洞察を明らかにしている。
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この研究は、レーザーアニールがフレキシブルエレクトロニクスのためのMoS₂フィルム特性をどう改善するかを強調してる。
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ムスバウアー核の研究は、量子光学のための導波路における光の操作を強化する。
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4Dカメラは、電子顕微鏡を高速イメージングと正確なデータキャプチャで強化するよ。
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研究者たちが光に浮かぶ小さな粒子を冷却する技術を進歩させて、より高度な研究を行っている。
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有望な金属ハライドが廃熱からのエネルギー変換を改善できるかもしれない。
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トポロジカルセミメタルのユニークな電気的特性を探る。
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この記事では、グラフェンの配位欠陥とそれが成長に与える影響について話しているよ。
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リーブ格子はプラスモニクスにおけるユニークな光の挙動を明らかにする。
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