研究がBa ScRuOのテクノロジーアプリケーションにおけるユニークな特性を強調してる。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究がBa ScRuOのテクノロジーアプリケーションにおけるユニークな特性を強調してる。
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研究によると、(Mn Fe) Geの磁気的および電子的な可能性が明らかになった。
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研究が明らかにしたのは、成長条件が薄膜の磁気特性にどのように影響するかってこと。
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反強磁性体とブロッホラインがスピントロニクス技術を革命的に変えるかもしれない。
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マグノンは量子情報システムやデバイスの進化に重要な役割を果たすんだ。
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研究によると、THzフィールドがフェリ磁性材料のスピンモードを励起できることがわかってるよ。
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CrSiTeは低い熱伝導率と磁気特性で目立つね。
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研究は反強磁性ヘリックスが熱電性能を向上させることを強調している。
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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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アルターマグネットは、電荷とスピンを組み合わせることで、電子機器の使い方を変えるかもしれない。
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研究がIL-DMIを通じて層状材料におけるユニークな磁気状態を明らかにした。
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研究は、高度な反強磁性材料におけるマグノンの可能性を浮き彫りにしている。
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キラルヘリマグネットに関する研究は、メモリやコンピューティングの未来技術に対する洞察を提供してるよ。
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Mn Snは、その独特な磁気特性のおかげで、高度な電子デバイスの応用に期待が持てる。
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研究がマグノンの新しい挙動とエネルギー散逸効果を明らかにした。
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研究者たちは、将来の電子応用のためにグラフェンナノリボンの磁気を制御しています。
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反強磁性体と非磁性金属の相互作用を調査して、より良いエレクトロニクスを目指す。
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研究がグラフェン材料におけるキラルエッジモードのユニークな挙動を明らかにした。
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グラファイトは長いスピン緩和時間を示していて、高度なスピントロニクスデバイスの可能性を秘めてるね。
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単軸キラル磁石におけるスキルミオンとアンチスキルミオンについて学ぼう。
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研究がInAs上の鉄フィルムにおける磁力の相互作用を明らかにした。
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ワイル半金属がスピントロニクス技術の進展にどんな役割を果たしているかを調べる。
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カゴメ金属の電子的挙動とトポロジーを調べる。
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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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