研究によると、強いスピン軌道結合を持つ表面での電子の相互作用が明らかになった。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究によると、強いスピン軌道結合を持つ表面での電子の相互作用が明らかになった。
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先端技術のためのマグノンスピントロニクスにおけるトポロジカル相の役割を探る。
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研究によると、MnTeという有望なアルターマグネットにおいてストレスが引き起こす磁化が明らかになった。
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バイレイヤーCrIの磁気特性に関するスタッキング効果の新たな洞察。
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研究はタイプIIダイラクリャモンとその高度な格子フレームワークでの挙動を掘り下げている。
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スカーミオンは、技術に役立つ独特な性質を持つ小さな磁気形成だよ。
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DMIの磁性材料における重要性とスピントロニクスでの応用について探る。
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テクノロジーにおける強磁性リングとそのユニークなスピン挙動を探る。
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材料科学における磁気スカーミオンの独特な動きを調査中。
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研究がカドミウムヒ素とガリウムマンガンヒ素の強磁性特性を調査してるよ。
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キラルマグノンの概要と、現代の磁性材料における役割。
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DyTeの磁気と電子的な特性は、エレクトロニクスとスピントロニクスの進展を約束してるよ。
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研究者たちは、超伝導体と反強磁性体の相互作用やその可能性のある応用について調査している。
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磁性材料におけるスピンの挙動やその応用を探る。
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研究により、光が二次元電子気体の磁化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、材料中のスピンが磁場下で光の性質に影響を与えることがわかってる。
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研究は、ケル効果を使ってバナジウムとプラチナの薄膜におけるスピン電流を探ってるよ。
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新しい研究結果が量子メトリクスを通じて革新的な電子機器の可能性を明らかにした。
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新しい発見が実験的な環境でのオービタルホール効果の存在を確認した。
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この研究は、量子重ね合わせとスピンガラスの挙動の関連を探ってる。
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この記事では、核スピン偏極とそれが量子コンピュータに与える影響について話してるよ。
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研究によると、デルタドープされたLaSrIrO材料におけるユニークな電子の挙動が明らかになった。
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研究は二重ペロブスカイトにおけるコバルトとイリジウムの磁気挙動に焦点を当てている。
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キラルフォノンは強い磁気応答を示して、材料科学の進展が期待できるよ。
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研究者たちはマグノニックキャビティを開発し、情報技術における新しい応用が期待されている。
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現代技術におけるトポロジカルスカーミオン相のユニークな特性と応用を探る。
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キタエフ-ハイゼンベルグ系における複雑な振る舞いや特性を探る。
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研究で、パーマロイがMn Au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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研究によって、モアレパターンを使って磁気特性を操作する方法が明らかになった。
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レーザー光がユニークな材料の磁化にどんな影響を与えるか探ってるんだ。
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研究がコバルト原子の銅表面での新しい挙動を明らかにした。
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ナノジャンクションにおける電子スピンの挙動に関する研究は、高度な電子デバイスの可能性を示している。
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この研究は、温度が反強磁性材料のスピン電流にどのように影響するかを明らかにしている。
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バイレイヤーWSe2のスピン選択的導電性を探って、電子デバイスでの可能性を見てるんだ。
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材料におけるスピンの動きを探求し、それが技術に与える影響。
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Fe GeTeに関する研究は、効率的で揮発性のないメモリデバイスの可能性を示している。
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新しい磁気タイプは反強磁性体と強磁性体の特徴を組み合わせている。
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研究が、非エルミート手法を使って光とスピンシステムの強い結合を明らかにした。
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ワイル半金属の概要とその興味深い電子特性。
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ドープされたモット絶縁体の磁気挙動を調べることで、超伝導についての洞察が得られる。
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