DMIが鉄ゲルマニウムナノ粒子の磁気特性にどう影響するかを調べてる。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
DMIが鉄ゲルマニウムナノ粒子の磁気特性にどう影響するかを調べてる。
― 1 分で読む
最近の研究は、キラル材料における磁気抵抗に関する確立された見解に挑戦している。
― 0 分で読む
スピントロニクスの電子工学における利点と進展を探る。
― 1 分で読む
研究で、クロムドーピングがシリセンの特性に与える影響が明らかになったよ。これは先進技術にとって重要なんだ。
― 1 分で読む
遷移金属二カルコゲナイドの電子機器におけるユニークな特性と応用を探る。
― 1 分で読む
この研究は、温度がCrSiTeの磁気特性にどのように影響するかを調べてるよ。
― 1 分で読む
二酸化バナジウムは高速な相転移を示していて、技術にとって重要な意味があるんだ。
― 1 分で読む
ねじれたバイレイヤーグラフェンとTMDにおける分数チェルン絶縁体に関する新しい洞察。
― 1 分で読む
この記事では、限られた環境での粒子の動きを研究する方法について話してるよ。
― 1 分で読む
研究が超伝導用途のための無限層ニッケレートの特性を明らかにした。
― 1 分で読む
この記事では、技術におけるナノマグネットの頂点のダイナミクスと応用を探ります。
― 1 分で読む
研究は、興味深い特性を持つ新たな2D材料をたくさん発見しているよ。
― 1 分で読む
新しい方法がナノ粒子の磁気緩和時間の理解を高める。
― 1 分で読む
研究者たちは、量子ドットにおける電子の振る舞いを研究して、技術の進歩を目指している。
― 1 分で読む
TMDCの魅力的な世界とその独特な振る舞いを覗いてみよう。
― 1 分で読む
研究によると、不純物がトポロジカル材料のエッジ状態をどのように変えるかが明らかになった。
― 1 分で読む
新しいデータセットがグラフ機械学習を使ってナノ材料の特性の予測と理解を向上させる。
― 1 分で読む
タングステン二硫化物のドームは、圧力とひずみによって影響を受けるユニークな特性を示す。
― 1 分で読む
電子と表面音波が量子コンピューティングをどう変えているか発見しよう。
― 1 分で読む
研究は、高度な応用のために独自の特性を持つMAB相の道を切り開いている。
― 1 分で読む
この記事は、イメージング技術と組み合わせたX線共鳴磁気散乱について探求しているよ。
― 1 分で読む
カゴメ格子が量子異常ホール効果に与える影響を探る。
― 1 分で読む
科学者たちが量子レベルで光を制御するための効率的なスイッチを開発した。
― 1 分で読む
複雑な環境でのアクティブパーティクルの行動や相互作用を探ってるんだ。
― 1 分で読む
革新的なセルロースフィルムは、圧力と湿度の変化を感知できるんだ。
― 1 分で読む
液体が表面でどのように相互作用するかと、ラインテンションの役割についての見解。
― 1 分で読む
研究者たちがダイヤモンド材料の電荷の動きを追跡する方法を開発した。
― 1 分で読む
表面構造が粒子の相互作用に与える影響を調べる。
― 1 分で読む
グラフェンの不純物がカシミール相互作用にどう影響するかを探る。
― 1 分で読む
研究によると、原子の動きが分子内の電子放出にどんな影響を与えるかがわかったよ。
― 0 分で読む
研究は、原子薄の材料における超伝導のユニークな利点を強調している。
― 1 分で読む
量子異常ホール効果とそれが電子工学に与える影響についての考察。
― 1 分で読む
電気信号を使って光を制御する新しいメタサーフェスは、光学での有望な応用を提供してるよ。
― 1 分で読む
グラフェンとNbSe材料におけるツイスト角がスピン軌道結合に与える影響を調査中。
― 1 分で読む
アクティブ補償は磁気粒子イメージングで画像品質を向上させる。
― 1 分で読む
2-OSの研究は、先進的な電子技術におけるその可能性を明らかにしている。
― 1 分で読む
フェロ流体は、粒子サイズや環境条件によって影響されるユニークな磁気挙動を示す。
― 1 分で読む
この記事では、フラーレンがアルミニウム系材料をどのように改善するかを調べるよ。
― 0 分で読む
研究者たちは、コバルトとランタンを取り入れてM型フェライトの磁気特性を向上させてるんだ。
― 1 分で読む
ガリウム原子の動きを分析して、電子デバイスでのガリウム酸化物の性能を向上させる。
― 1 分で読む