研究は、MoS2の欠陥が熱伝導性に与える影響を明らかにし、デバイスのパフォーマンスを向上させることを示している。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究は、MoS2の欠陥が熱伝導性に与える影響を明らかにし、デバイスのパフォーマンスを向上させることを示している。
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量子コンピューティングにおけるスピンキュービットのパフォーマンスに対する歪みの影響を探る。
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研究によると、ダイヤモンドの窒素空孔中心を使って電子スピンの相互作用が明らかになったんだ。
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1T-RhSeTeの研究は、その超伝導性や電子特性の可能性を明らかにしてるよ。
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量子準結晶の興味深い振る舞いやその励起を発見しよう。
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エンジニアリングされた形がユニークな液晶材料をどう形成するかを勉強中。
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この研究は、ブラウニアンジャイレータの状態間の遷移時間を短縮することを目指している。
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研究者たちは、AFM画像を使って遷移金属二カルコゲナイドを分類するために深層学習を活用している。
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光子が量子ドットとどう関わるかを調べて、テクノロジーを進化させる。
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研究者たちは、ねじれた二次元材料とその独特な電子挙動を調べてる。
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新しいイメージング技術がナノスケールの材料が熱の下でどう振る舞うかを明らかにする。
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ハイブリッドペロブスカイトの特性と可能な応用について調べる。
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磁気の影響下での金と銀の原子接触の研究。
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ハイブリッド金属-半導体デバイスは、異なる条件下で複雑な電子挙動を示すんだ。
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結晶がどうやってできるかの概要と、科学における重要性。
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研究によると、血液が銀の細菌と戦う能力にどんな影響を与えるかがわかったよ。
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ニイオウのような多鉄質材料で電場を使ってマグノンを制御する。
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CsPbIナノクリスタルにおける温度が電子とホールの挙動に与える影響を調査中。
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研究によると、乱れが機械システムの位相にどのように影響するかがわかってきたよ。
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コロイダル半導体ナノプレートレットは効率的な単一光子発光に期待できる。
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準粒子のユニークな性質とその分数統計を調べる。
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研究者たちは、ストロンチウムチタン酸塩に焦点を当てて、材料の量子振る舞いをよりよくシミュレートするためにTD-SCHAを使っている。
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MXenesは、エネルギー貯蔵やエレクトronicsを革命的に変えるかもしれないユニークな特性を持ってるんだ。
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研究は、量子コンピュータを向上させるために電気接点を改善することに焦点を当てています。
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BaCo(AsO)は、磁気特性に関連した素晴らしい熱伝導を示す。
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研究によって、ツイストバイレイヤーグラフェンのモワレパターンにおけるユニークな電子の振る舞いが明らかになった。
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研究者たちはSTMを使ってNaCl層上のCuPcの電荷挙動を調べてる。
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この記事では、材料科学におけるDFT計算を高速化するための機械学習の使い方について話してるよ。
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磁性ナノ粒子の振る舞いと応用、特にチェーンでの使い方を見てみよう。
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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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