この記事では、グラフェンのような2D材料でひびがどのように形成されるかを調べているよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
この記事では、グラフェンのような2D材料でひびがどのように形成されるかを調べているよ。
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新しい大きな共振器がセンサーアプリケーションの性能を向上させる。
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ドープされた2Dダイヤモンド材料のユニークな特性と応用を見てみよう。
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科学者たちがリチウムニオバテの結晶におけるドメインウォールの導電特性を発見した。
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最近の研究では、Cu置換アパタイトが常温で抵抗なく電気を導くかもしれないって。
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研究は量子コンピューティングの進展のためにVOPc@GNRシステムでのスピンデコヒーレンスに焦点を当てている。
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研究によると、層状材料における電子とホールの複雑な挙動が明らかになってるよ。
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この記事は、表面の種類が水滴の動態にどんな影響を与えるかを調べてるよ。
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この記事では、ナノ粒子が液晶特性に与える影響について話してるよ。
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研究で、テクノロジーの応用のためにYIGフィルムの結晶化を改善する方法が明らかになった。
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この研究は、ひずみが単層ZnOの特性にどのように影響するかを調べてるよ。
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最新のDNAとRNAシミュレーション技術とその応用を発見しよう。
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格子DFTは、複雑な電子システムや相互作用の理解を深める。
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新しい技術が反強磁性材料におけるエネルギー伝達の研究を改善した。
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ひし形三層グラフェンは、軌道モーメントに影響される独特な金属的フェロマグネティズムを示す。
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小さな粒子の円運動の研究は、重要な科学的洞察を明らかにする。
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MATBGのユニークな特性と磁場下での相関絶縁状態を探る。
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この研究はBiSeナノワイヤのトポロジカル状態における量子エントロピーを調べてるんだ。
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グラフェンの電子特性や準粒子ダイナミクスに対する無秩序の影響を探る。
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二層グラフェンの性質に対する無秩序と温度の影響を探る。
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グラフェンにおけるプラズモンの魅力的な相互作用とその潜在的な応用を探る。
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研究によると、ヘリカルツイストトリレイヤーグラフェンには、先進的なエレクトロニクスに活用できるユニークな特性があるんだって。
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LK-99の研究は、ユニークな軌道相互作用を通じて常温超伝導の可能性があることを示している。
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四次元分散材料のユニークな特性と可能な応用を調査中。
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研究は、光励起下の二次元材料における電子-フォノン相互作用を探求してる。
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複雑なDNA構造をわかりやすく効率的に描く新しいアプローチ。
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研究者たちが酸素操作によって独特の電気特性を持つ新しいニッケル酸塩を作り出した。
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エキシトンが電子機器や光デバイスの未来にどう影響するかを発見しよう。
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研究者たちが高温超伝導のための新しい水素化物を調査してる。
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科学者たちはタングステンとパーマロイ材料のスピン電流を調査して、より速いデバイスを作ろうとしてるよ。
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異なる溶液中での帯電マクロイオンの相互作用を調べる。
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新しいコバルト酸化物が効率的な透明導電材料として期待されてるよ。
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研究がウィグナー結晶と電子相互作用についての洞察を明らかにした。
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ナノコンダクタの輸送メカニズムを探って、先進技術の開発を進める。
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この研究は、金属ナノ粒子におけるホットキャリアとその影響を探ってるよ。
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研究はトポロジカル絶縁体のユニークな特性とその潜在的な応用を強調しているよ。
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研究が多様な基板上のウラン薄膜の新しい特性を明らかにした。
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カップルナノマグネットは、革新的なデザインや構造で未来のコンピューティングを変えるかもしれない。
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原子がさまざまな表面とどんなふうに反応するかと、その影響についての考察。
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新しいキャビティポラリトンは、安定性が向上し、量子アプリケーションの可能性を秘めてるよ。
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