研究でクロム三塩化物のユニークな磁気挙動が明らかになり、今後のテクノロジーに影響を与える。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究でクロム三塩化物のユニークな磁気挙動が明らかになり、今後のテクノロジーに影響を与える。
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AlSi化合物はWeylフェルミオンのおかげで独特な特性を持っていて、高度な技術に対する関心を引き起こしてる。
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レーザーが磁性材料をどんどん変化させる様子を探る。
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スピントロニクスデバイスマトリックスが量子コンピューティングのマヨラナゼロモードの制御を強化する。
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研究によると、FeCo合金の原子の位置が磁気エネルギーの消散に影響を与えることがわかった。
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研究がフェロ磁性フィルムにおけるスピン電流に関する新しい発見を明らかにした。
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この記事では、将来の技術のためにCr2O3-Ptインターフェースの特性をレビューしてるよ。
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この記事では、反強磁性材料とそれらの未来の電子機器における可能性を探るよ。
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研究が、技術を変えるかもしれない磁気のユニークな相互作用を明らかにした。
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磁気トポロジカル絶縁体に関する新しい知見が、エレクトロニクスやスピントロニクスを変えるかもしれない。
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反強磁性データストレージ技術における熱の役割を調べる。
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研究が、MnBiTeとMn(BiSb)Teにおける圧力の電荷ダイナミクスへの影響を明らかにした。
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研究が、磁性材料におけるスカーミオン格子の新しい特性を明らかにした。
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CuMnSbのユニークな磁気特性は、技術に新しい可能性を提供する。
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オルターマグネットは、ユニークなマグノンの挙動や温度効果によってスピントロニクスにおいて期待が持てるよ。
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単層CeIの磁気基底状態を調べることで、今後の応用についてのヒントが得られるよ。
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この研究は、磁場の影響を受けたカゴメ格子内のスピンの振る舞いを探るものだよ。
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磁気ソリトンに関する研究は、測定技術の向上を通じて技術を進化させてるよ。
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研究によると、外部要因がスカイミオンの安定性や形成にどのように影響するかがわかるんだ。
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2DESに関する研究は、電子工学やスピントロニクスに応用できるユニークな特性を明らかにしている。
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スピンチェーンにおけるフラストレーションの複雑さとその影響を探る。
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新しいオシレーター設計が、今後の通信技術の性能と安定性を向上させる。
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三角形分子の研究は、新しい磁性材料や技術への道を開くよ。
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MoSe内の局所電子が磁場とどのように相互作用するかを調べている。
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研究者たちが原子チェーンの磁化安定性を向上させる方法を発見したよ。
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高度なエレクトロニクスにおける反強磁性トポロジカル絶縁体の可能性を探る。
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先進的な電子機器における反強磁性材料の可能性を探る。
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トポロジカル絶縁体がスピントロニクスで電子デバイスをどう変えてるか発見しよう。
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研究が中心対称材料における磁気スカーミオンの形成を明らかにした。
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EuSn(As,P)の磁気挙動と電子相互作用についての洞察。
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重いフェルミオン系におけるオルターマグネティズムの調査は、高度なスピントロニクス応用の可能性を示している。
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高度なスピントロニクスの応用と材料におけるラシュバ分裂の役割を探る。
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スキルミオンとそのトポロジカルホール効果への影響を探る。
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量子井戸における磁気イオンへのホールの影響に関する研究。
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スピン-軌道結合が電子の動きや材料特性にどう影響するかを探る。
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正方格子での磁気挙動を調べて、その技術への重要性を考える。
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研究が量子スキルミオン液体のユニークな特性を明らかにし、磁気の理解が進んでいる。
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イジング超伝導体、特にNbSeの魅力的な特徴を覗いてみよう。
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研究によると、ニッケルの置換がSr(Co Ni)Pの磁気特性にどのように影響するかが明らかになった。
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研究によると、フラストレーションマグネットでの磁気と電気の複雑な相互作用が明らかになっている。
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