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。
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最先端の科学をわかりやすく解説
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。
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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。
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イオン液体が効果的な金属ナノ粒子を作る役割を探る。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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研究者たちは、グラフェンナノリボンを使ってより良い電気接点のための新しい方法を開発した。
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室温近くでの層状材料の磁気特性に関する新しい洞察。
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科学者たちは、ウィグナー結晶に焦点を当ててカーボンナノチューブ内の電子の振る舞いを研究している。
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研究者たちは将来のテクノロジーのために珍しい特性を持つバナジウム硫化物材料を作り出した。
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ナノジャンクションにおける電子スピンの挙動に関する研究は、高度な電子デバイスの可能性を示している。
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2Dクリスタル内でのトライアングレンの相互作用とその磁気特性を調べる。
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新しい技術が光力シミュレーションのスピードと効率を向上させてるよ。
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研究によれば、DNAナノスターが表面に超選択的に結合する方法が示されている。
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研究がグラフェンがカシミール・リフシッツ力に与える影響を明らかにした。
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研究が示すのは、電子機器におけるピクテニウム材料の安定性を向上させる方法だよ。
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研究者たちは、細胞受容体の活性化を改善して免疫反応を強化するためにDNAナノ構造体を使っている。
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NVセンターはセンシングやイメージング技術に新しい機会を提供するよ。
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この研究では、小さいシリカ粒子のサイズと形を測る方法を調べてるよ。
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薄金属フィルムにおける電子とフォノン間の熱移動を分析中。
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研究によると、ニオブがLaVNbOの構造と電子的挙動をどう変えるかが明らかになった。
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バイレイヤーWSe2のスピン選択的導電性を探って、電子デバイスでの可能性を見てるんだ。
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新しいMIVトランジスタデザインが3D集積回路の性能を向上させたよ。
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研究者たちは、磁場下のナノ磁気アレイにおける特異なマグノン状態を調べている。
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銀ドーピングされた銅酸化物薄膜は、高度な応用のための新しい特性を示す。
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ScAlNは、電子および光技術を進化させるためのユニークな特性を提供する。
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