量子ドットは、小さな構造で、テクノロジーの大きな進歩を約束してるんだ。
Markus Sifft, Johannes C. Bayer, Daniel Hägele
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最先端の科学をわかりやすく解説
量子ドットは、小さな構造で、テクノロジーの大きな進歩を約束してるんだ。
Markus Sifft, Johannes C. Bayer, Daniel Hägele
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キラルナノチューブがスーパーコンダクターダイオードの分野をどう変えてるか発見しよう。
Chuang Li, James Jun He
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Ta NiSeは将来の技術進歩に役立つユニークな特性を持ってるんだ。
Miaomiao Guo, Yuanchang Li
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非共有結合相互作用と分子ペアのS66データセットに飛び込もう。
Benjamin X. Shi, Flaviano Della Pia, Yasmine S. Al-Hamdani
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グラファイトの光学フォノンが新しい技術の可能性を示すことを発見しよう。
Christian Gerbig, Silvio Morgenstern, Ahmed S. Hassanien
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硫黄がダイヤモンドの窒素空孔中心を強化して量子技術にどう役立つかを発見しよう。
Nima Ghafari Cherati, Anton Pershin, Ádám Gali
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アルミニウムナノ粒子の融解と凍結プロセスにおけるユニークな挙動を発見しよう。
Davide Alimonti, Francesca Baletto
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小さな量子ドットがテクノロジーの未来をどう変えてるかを探ってみよう。
Valentin John, Cécile X. Yu, Barnaby van Straaten
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新しいプラズモニックセンサーは光の検出を改善するために抵抗の変化を使ってるよ。
Alec R. Cheney, Borui Chen, Tim Thomay
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二層グラフェンの魅力的な世界とその磁気特性を発見しよう。
Robin Scholle, Laura Classen
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粒子サイズがポリシリコンの電気伝導性にどう影響するかを発見しよう。
Mikael Santonen, Antti Lahti, Zahra Jahanshah Rad
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単層材料の挙動に応じたひずみの影響を探ってみて。
Yuebei Xiong, Zhirui Gong, Hao Jin
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オルターマグネットのユニークな特性とその潜在的な応用を見つけよう。
Shuyi Li, Yu Zhang, Adrian Bahri
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ナノ粒子がアレルギー治療をどう変えるか見つけてみよう。
Ana M. Pérez-Moreno, Pablo Torres, María del Carmen Martín-Astorga
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HfOは先進技術においてユニークな特性と可能性を示している。
Yubo Qi, Karin M. Rabe
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ナノストリングは電界と相互作用して、技術における新しい応用を可能にするんだ。
Ahmed A. Barakat, Avishek Chowdhury, Anh Tuan Le
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ヘリマグネットとトポロジカル金属状態のユニークな性質と潜在的な応用を発見しよう。
Yu. B. Kudasov
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キラル励起子ポラリトンを発見して、その技術への影響を探ろう。
Matthias J. Wurdack, Ivan Iorsh, Tobias Bucher
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研究者たちは、高度な技術のために二層グラフェン量子ドットの電荷遷移を探ってる。
Christoph Adam, Hadrien Duprez, Natalie Lehmann
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グラフェンナノリボンは、環境モニタリングでの高度なガスセンサーに期待できるよ。
Hazem Abdelsalam, Domenico Corona, Renebeth B. Payod
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非同心量子ドットがテクノロジーや医療をどう変えているか学ぼう。
R. Ya. Leshko, I. V. Bilynskyi, O. V. Leshko
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グラフェンみたいな2次元材料での電子の驚くべき挙動を発見してみよう。
R. O. Kuzian, D. V. Efremov, E. E. Krasovskii
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ユニークな相互作用が先進材料の超伝導性をどう向上させるかを発見しよう。
Bahruz Suleymanli, B. Tanatar
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グラフェンの魅力的な世界とその量子挙動に飛び込もう。
Jincheng An, Ganpathy Murthy
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フラットバンド材料の不秩序がどのように電子の動きを促進し、技術革新を進めるかを発見しよう。
Chun Wang Chau, Tian Xiang, Shuai A. Chen
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量子ドットの魅力的な世界と、現代テクノロジーにおける役割を発見しよう。
Vinicius Leitão, Onofre Rojas, Moises Rojas
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導電性ポリマーは、先進技術のためにエプシロン・ニア・ゼロ材料を調整する新しい方法を提供する。
Hongqi Liu, Junjun Jia, Menghui Jia
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科学者たちは、研究のために光とナノファイバーを使って原子を捕まえてるよ。
N. Vera, P. Solano
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量子ドットとスピンキュービットの魅力的な世界を探ってみよう。
Benjamin D. Woods, Merritt P. Losert, Robert Joynt
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量子材料の可能性とそのユニークな特性を探る。
Syeda Amina Shabbir, Frank Fei Yun, Muhammad Nadeem
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量子ドットのユニークな特性や技術での応用について探ってみよう。
Sebastian Toivonen, Kimmo Luoma
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厚さが強磁性材料とその位相転移にどう影響するかを発見しよう。
Erol Vatansever, Mikel Quintana, Andreas Berger
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表面ポラリトンの魅力的な世界とその応用を発見しよう。
A. A. Saharian, G. V. Chalyan, L. Sh. Grigoryan
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ナノプラズモニクスが光の制御と技術にどう影響を与えるかを探る。
Md. Imran Khan, Sayantani Ghosh, Arnold D. Kim
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LaNiO2は、ユニークな電子特性を持つ超伝導体の研究で期待されている。
Yuxin Wang, Yi Zhang, Kun Jiang
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三層構造の材料が変化する磁場にどう反応するかを発見しよう。
Enakshi Guru, Sonali Saha, Sankhasubhra Nag
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マグネティックディスクがどんな風にパターンを作って音波に影響を与えるかを発見しよう。
Audrey A. Watkins, Osama R. Bilal
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電子顕微鏡が原子レベルでの物質の構造を明らかにする方法を発見しよう。
Arya Bangun, Oleh Melnyk, Benjamin März
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アルミニウム-シリコン材料における相間境界の重要性についての深堀り。
Yang Li, Yuri Mishin
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