研究が量子ドット内でのエキシトンの動きについて明らかにし、技術の進歩に影響を与えている。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究が量子ドット内でのエキシトンの動きについて明らかにし、技術の進歩に影響を与えている。
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PtBi表面は超伝導性を示し、量子デバイスにおけるマヨラナフェルミオンの道を切り開いている。
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ヘリカルトリレイヤーグラフェンは、ユニークな電子挙動や物質の状態に対する可能性を示してるよ。
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新しい方法が機械学習を使ってGW計算を効率よくするように改善された。
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サイコロ格子の研究は、ユニークな電子的および磁気的特性を明らかにしている。
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研究がVTeの電荷密度波と電子特性についての重要な洞察を明らかにした。
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研究者たちは、均一ねじれのトライレイヤーグラフェンの独特な挙動を調査している。
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遷移金属二カルコゲナイドにおける励起子のユニークな特性を探る。
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カーボンナノチューブの応用におけるエキシトンとCARSの役割を探る。
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研究によると、ニッケルでFe GeTeをドーピングすると、そのキュリー温度がかなり上がるんだって。
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GaPとSi材料の重要な界面を詳しく見てみる。
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研究者たちは超伝導体の弱いリンクを研究して、電子機器の性能を改善しようとしてる。
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この研究は、新しい材料用途のためのユニークな酸化物構造の安定性を調べてるよ。
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研究によると、高いホールドーピングレベルにもかかわらず、LaCrAsOでは持続的な強磁性が見られるんだって。
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ナノテクノロジーモデルを使って情報がエネルギーに変わる仕組みを探る。
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新しい分光技術が量子材料の理解を深める。
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研究では、ゲルマニウムのハイパードーピング技術を通じた超伝導体としての可能性が探求されている。
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研究によると、材料は温度によって縮んだり膨張したりすることがわかったよ。
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研究者たちは、光学センサー用途を強化するためにマイクロバブル壁構造を調査している。
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ナノスケールの材料を研究する新しい技術について見てみよう。
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新しい方法が、さまざまな用途におけるDNAオラガミ構造の精度を向上させる。
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研究が、光の照射下での二脚モット絶縁体における予期しない光学効果を明らかにした。
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チタニアの酸素空孔がその性質や応用にどう影響するかを探ろう。
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研究者たちがシリコンベースの材料の磁気特性を管理するコスト効果の高い方法を開発した。
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ニッケル-シリコン界面の研究がスピントロニクスデバイスの新しい扉を開く。
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研究は、hBNにおけるホウ素空孔の作成方法とそれらの潜在的な使用についてのハイライトを提供している。
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この研究は、材料が光の下で絶縁体から金属状態に変わる様子を調べてるよ。
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バナジウム酸化物が絶縁体から金属に変わる独特な遷移を探る。
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研究が、2D材料にパターン化された欠陥を作る新しい方法を明らかにした。
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研究によると、ポリマーナノワイヤーが量子ドットからのフォトン収集を向上させることがわかった。
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電子用途におけるボロフェンと金属表面の相互作用についての新しい洞察。
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磁場が超伝導体やその特性にどんな影響を与えるか調べる。
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研究は、ポリマーがさまざまなチャネル構造をどのように移動するかについての洞察を明らかにしている。
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研究によると、固体表面近くのポリマー鎖の複雑な挙動が明らかになっている。
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ソフトディスクポテンシャルを通じて粒子がどんなふうに自分たちを組織化するかの研究。
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ナノリボンは、力や温度の変化に下で面白い特性を示して、技術に影響を与えるんだ。
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この研究は、量子コンピュータのための接続されたダブル量子ドットにおけるスピン相互作用を調査しているよ。
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マヨラナナノワイヤーを探求して、量子コンピュータへの潜在的な役割を見つける。
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研究がねじれた二層グラフェンの独特な特性と秩序状態を明らかにしたよ。
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研究者たちは将来のコンピューティングのためにマヨラナナノワイヤーにおける Disorder の影響を調査している。
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