ジェルは形やサイズを変えられて、いろんな科学の応用に影響を与えるんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ジェルは形やサイズを変えられて、いろんな科学の応用に影響を与えるんだ。
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研究によって、励起子絶縁体TaNiSeのワクワクする行動が明らかになった。
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最近の水素の研究は、基本的な物理学や物質と反物質の違いについての理解を深めているよ。
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科学者たちが量子材料の動的ヤング率を測定する技術を開発した。
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ハバードラダーと量子材料研究における役割を見てみよう。
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研究者たちがベイズ法を使って小さい生体分子のX線散乱分析を改善したよ。
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科学者たちは、グラフェンベースの干渉計を使ってアニオンの振る舞いを研究してるよ。
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この研究は特別な流体媒介の中のユニークな光のパターンを明らかにしている。
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波導量子電気力学を使ってDPPHの磁気特性を調べる。
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複合ダークマターの研究が、宇宙の見えない質量について新しい視点を提供してるよ。
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革新的な技術は、BaCeIrOのような複雑な材料における量子もつれを測定することを目指してるんだ。
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研究によると、ボース・アインシュタイン凝縮体におけるイオン冷却のダイナミクスが明らかになった。
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新しいデータベースがねじれた材料の研究を効率化して、研究のスピードアップを図ってるよ。
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BKT遷移と超伝導におけるその重要性についての考察。
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研究によると、ひねりのある二層WSeにおける電子の挙動に対する圧力の影響が明らかになった。
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FRETを使って分子のダイナミクスや振る舞いの洞察を探る。
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研究者たちは、新しい顕微鏡技術を使って分数チェルン絶縁体の重要なエッジ状態を可視化した。
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電子ビームが材料特性や応用に与える影響を探る。
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研究者たちは、液体金属の流れとその応用の研究を強化するためにULMを利用してる。
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研究者たちは、材料NiPS3におけるエキシトンと磁気特性を研究している。
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材料が小さなスケールでどのように変形し、強くなるのかを見てみよう。
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研究は、ラゲール-ガウスの電子パケットが原子衝突時にどのように散乱するかを探ってるよ。
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この記事では、アルカリ土類原子のテクノロジー応用における独自の特性を探ります。
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CaRuOはモット絶縁体としての振る舞いや面白い磁気特性を示す。
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この研究は、ハイドロゲルがどう失敗するかとそのユニークな変形特性を明らかにしている。
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ニッケルの電気双極子と磁気双極子の強さを調べることで、核構造の理解が深まるんだ。
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研究は、中性子の相互作用に焦点を当てて、ダークマターや新しい粒子をより良く理解することに取り組んでいる。
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ベイズ最適化は量子ガスの制御を変えて、実験結果を向上させる。
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研究は、磁場下での2-NbSの超伝導特性を探求している。
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磁場を減らす方法は、超冷却ガスの研究を促進する。
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研究は、高度な光子ビーム技術を使って弱い崩壊定数に焦点を当ててるよ。
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高度な分析技術を使ったTbCo薄膜の構造に関する研究。
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温度が二次元電子分光の信号の明瞭さにどう影響するかを探る。
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研究が示す、CePdAlの結晶の形状が磁気に与える影響。
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呼吸するピロクロール磁石のユニークな特性と挙動を発見しよう。
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この記事では、ErBeSiOの独特な磁気特性について話してるよ。
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研究者たちは、状態を再結合することなく新しいXORゲームアプローチを通じて重ね合わせを確認した。
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研究が長距離相互作用を持つ非標準ボース-ハバードモデルにおける新しい量子状態を明らかにした。
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研究が外部の力によって駆動される量子システムに関する新しい洞察を明らかにした。
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研究者たちは、粒子物理学の対称性を調べるためにバリオンの崩壊を探求している。
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