分子通信は、小さな分子を使って情報を伝える新しい方法を開きます。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
分子通信は、小さな分子を使って情報を伝える新しい方法を開きます。
― 1 分で読む
研究は、量子コンピューティングにおけるSnVセンターの可能性を強調している。
― 1 分で読む
新しい機械学習アプローチが金属ナノクラスター構造の分析を強化したよ。
― 1 分で読む
研究者たちは、光子構造における暗いモードと明るいモードの新しい相互作用を探っている。
― 1 分で読む
研究は、発光アプリケーションのための(In,Ga)Nシェルの効果的な成長を強調している。
― 1 分で読む
研究は、より良い超伝導接合のための酸化アルミニウム層の最適化に焦点を当てている。
― 1 分で読む
新しい方法が医療用途でのナノデバイスの精度を向上させる。
― 1 分で読む
新しい方法が材料のファンデルワールス相互作用の計算を改善する。
― 0 分で読む
プラズマ強化原子層堆積における表面ダイナミクスの役割を調査する。
― 1 分で読む
レイヤーの重ね方は、素材の強度、柔軟性、光との相互作用に影響を与える。
― 1 分で読む
MoSトランジスタの研究は、スピンバレーのロックで量子コンピューティングに期待が持てるよ。
― 1 分で読む
この記事では、サイズと形状がシリコンナノ構造のゼーベック係数にどのように影響するかを調べてるよ。
― 0 分で読む
新しいツールがイオンチャネルの機能や動作の理解を深めてるよ。
― 1 分で読む
メタサーフェスの性能向上における乱雑さの役割を調べる。
― 1 分で読む
研究によると、ACフィールドと反応が電解質内の粒子の挙動をどう形成するかが明らかになった。
― 1 分で読む
研究者たちはマグノニックキャビティを開発し、情報技術における新しい応用が期待されている。
― 1 分で読む
研究は、空孔秩序抗フルオライトKReC、KOsC、KIrCのユニークな磁気挙動を探求している。
― 1 分で読む
遷移金属ダイカルコゲナイドとそのユニークなスタッキング構造の研究。
― 1 分で読む
研究はTMDCにおける金属-絶縁体遷移を明らかにし、独特な電子特性についての理解を深めている。
― 1 分で読む
この記事では、グラフェンの特異なせん断粘度の挙動が従来の流体とどう違うかについて話してるよ。
― 1 分で読む
研究者たちはKTaOのような材料における電子ガラス状態や極性ナノ領域を調査している。
― 1 分で読む
新しい方法でナノ粒子をリアルタイムで追跡できて、製品の品質が向上するよ。
― 0 分で読む
イオン液体が効果的な金属ナノ粒子を作る役割を探る。
― 1 分で読む
新しい技術が二次元材料における励起子との光の相互作用を強化してるよ。
― 1 分で読む
擬似スピン1フェルミオンを持つユニークな材料における量子干渉効果を探る。
― 0 分で読む
薄膜やナノ構造における原子の動きがどんな影響を与えるかを調べる。
― 1 分で読む
研究がナノスケールでのガスの流れの複雑さを明らかにした。
― 0 分で読む
研究者たちは先進技術の応用のためにスカーミオンを制御する方法を探ってる。
― 1 分で読む
研究によって、モアレパターンを使って磁気特性を操作する方法が明らかになった。
― 1 分で読む
研究がポラロンについて拡張され、スピン-オービタルバイポラロンとその材料への影響が強調されている。
― 1 分で読む
研究によると、シリコン-ゲルマニウム材料のキュービット性能に影響を与える原子レベルの問題が明らかになった。
― 1 分で読む
研究によると、NVセンターが強磁性材料のドメインウォールダイナミクスを追跡する方法が明らかになった。
― 1 分で読む
研究が、磁気ナノ粒子が人間の肝細胞にどんな影響を与えるかを明らかにした。
― 1 分で読む
研究者たちは、グラフェン層に挟まれた貴ガスクラスターを調べて、ユニークな洞察を得ようとしている。
― 1 分で読む
研究が材料と光、電子の相互作用について明らかにしている。
― 1 分で読む
研究が表面の形状がナノポーラスゴールド内の原子の動きにどう影響するかを明らかにした。
― 1 分で読む
研究は、薄膜がナノテクノロジーにおけるカシミール力をどのように減少させるかを探っている。
― 1 分で読む
研究がモアレパターンを通じて遷移金属二カルコゲナイドの新しい特性を明らかにした。
― 1 分で読む
異なる境界条件下での量子ドットに対する磁場の影響を探る。
― 1 分で読む
研究がコバルト原子の銅表面での新しい挙動を明らかにした。
― 1 分で読む