小さな粒子が材料の摩擦にどう影響するかを探る。
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最先端の科学をわかりやすく解説
小さな粒子が材料の摩擦にどう影響するかを探る。
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研究者たちは、マグネト光学ナノエミッターと磁場を使って熱伝達効率を高めてるよ。
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新しいシリコン-アルミニウムキャパシタが超伝導回路の性能を向上させるかもしれない。
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新しい方法で連続監視プローブを使った温度測定が進化した。
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科学者たちは、量子の振る舞いを理解するためにレーザーを使ってナノ粒子を研究している。
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新しいハイブリッド構造がスピン波の制御を強化して、革新的な技術応用に役立つ。
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研究によると、自己推進粒子が相変化の際のクラスタリングにどのように影響するかが明らかになった。
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新しいモデルがシリコンアノードの機械的相互作用を調査して、電圧の問題に取り組んでるよ。
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新しい技術で量子技術アプリケーション向けの単一光子エミッターが改善される。
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電場下の流体中の帯電粒子の動きの研究。
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研究は、より良いナノ粒子を作るために機械学習と自己集合を組み合わせている。
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研究によると、NVセンターは安全な通信のために信頼できるランダム番号を生成できるらしい。
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小さな繊維が光と反応して、いろんな分野での進歩をもたらしてるよ。
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小さなシステムにおける熱の変動が流体の挙動にどんな影響を与えるか調査中。
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最近の研究は量子ドットアレイにおける電子の動きについて明らかにしている。
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研究がタングステン二セレン化物で作られた準結晶の独特な振る舞いを明らかにした。
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カシミール効果の面白い相互作用をいろんな分野で探ってる。
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二次元材料での流体のような電子状態と構造化された電子状態の移行を探る。
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pNIPAMマイクロゲルが温度変化にどう反応するかとその応用について学ぼう。
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研究が温度がHfO2の構造相に与える影響を明らかにした。
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新しい研究によると、カーボンナノスクロールは磁気の影響下で電気伝導率を大幅に向上させることができるんだって。
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キラルな金ナノクリスタルは、磁場によって影響を受けるユニークな電気特性を明らかにする。
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研究によると、陽子照射がYBCO薄膜の超伝導特性をどのように変えるかがわかった。
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この記事では、高エントロピー金属ガラスにおけるせん断弾性率と体積緩和について調べてるよ。
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研究が、SmCo-1:7 磁石の強制力に影響を与える主要な要因を明らかにした。
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研究者たちが銅酸化物でライデバーグ励起子の配列を作成し、量子デバイスの進展が期待されている。
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研究者たちが磁気ナノ構造のスピン波を制御する新しい方法を明らかにした。
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研究者たちは音波を使って強誘電体の電気特性を制御している。
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電荷密度波の研究で、材料の新しい熱的挙動が明らかになった。
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フェルミガスのユニークな熱力学的性質とその影響について見てみよう。
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プラズモニックランダムレーザーの独特な挙動とその応用の可能性を探る。
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量子ドットの中で電子がどう動くかを示すモデル。
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モアレ超格子に関する研究が、層状材料の新しい相を明らかにしてる。
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パターン化された誘電体超格子がグラフェンの電子特性を再形成して、未来の技術に役立つよ。
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研究は、重ドーピングされた単層グラフェンにおける超伝導の可能性を調査している。
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グラフェン層の電子特性に対するツイスト角の影響を調査中。
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この研究は、温度が金ナノ粒子の動きにどのように影響するかを調べているよ。
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研究が、ばらばらな粒子がユニークな準結晶構造を形成する方法を明らかにした。
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ナノスケールでの材料のひずみ下での電荷生成の研究。
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メロン・ケクレー格子の形成と技術における可能性を探る。
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