研究がCrSBrのスピンテクスチャーに関する洞察を明らかにし、先進的な電子機器のためのものだよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究がCrSBrのスピンテクスチャーに関する洞察を明らかにし、先進的な電子機器のためのものだよ。
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この記事では、アンダーソン不純物におけるスピン偏極の分析方法について考察しています。
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EuZn Sbにおける電子スピン特性の研究が材料の知識を深める。
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MnTeはユニークな磁気特性を持っていて、先進技術の道を切り開いてるよ。
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研究がMnCuGeのスピントロニクスにおけるユニークな磁気特性の可能性を浮き彫りにしている。
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Fe GaTeに関する研究は、効率的なスピントロニクスデバイスの可能性を明らかにしている。
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研究によると、熱処理がYIGのギルバート減衰にどんな影響を与えるかと、スピントロニクスでの潜在的な応用が明らかになった。
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外部磁場が二次元材料のマグノン流に与える影響を探る。
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スピンカイラリティが材料の挙動や電子の相互作用について新しい洞察を明らかにする。
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ねじれた二重層ビスマセンは、その層状構造のおかげでユニークな特性を示す。
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研究によると、電流がDNAの動きや電子の挙動にどんな影響を与えるかがわかったよ。
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ABCA重ねのテトラ層グラフェンは、損失なしでエネルギー効率の良いスピン電流の可能性を示してるよ。
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研究がシリカガラスの時計遷移を明らかにし、量子応用への道を開く。
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反強磁性材料における相互作用の関係を調べる。
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ニイオウのような多鉄質材料で電場を使ってマグノンを制御する。
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ブレッターラジカルの電子機器における役割とその磁気特性について調査中。
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この研究は、モット絶縁体の中で熱がどう動くかを、スピンとフォノンに焦点を当てて調べてるよ。
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MgMnSnは未来のテクノロジーに向けて魅力的な磁気と電子特性を示してるよ。
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さまざまな材料における電流が電子スピンに与える影響の研究。
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研究によると、テラヘルツ波が材料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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研究が未来の技術のためのジグザグエッジのCrNナノリボンのユニークな特性を明らかにした。
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材料におけるスピンと軌道効果への寄与を見てみる。
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高度なエレクトロニクスのための単層1T'-WTeにおけるスピン緩和と拡散の調査。
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研究は金属-アルターマグネット界面におけるスピン電流の動態を探る。
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スカイミオンについて学んで、未来の技術におけるその可能性を探ろう。
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YSR状態を通じて、磁性不純物が超伝導特性に与える影響を探る。
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円偏光二色性を通じたビスマス表面との光の相互作用の研究。
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スピントロニクスにおける通常の金属と磁性絶縁体の相乗効果を探る。
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NVセンターを使って磁気センサーの感度と性能を向上させる。
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ユニークな磁気構造とそのエレクトロニクスでの可能性について知ろう。
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磁気慣性の研究は、より速い磁気デバイスのヒントを提供してるよ。
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スピン偏極反強磁性金属の可能性と応用を探る。
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磁気接合におけるトンネリング磁気抵抗の概要とその技術的影響。
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新しいナノアンテナは、効果的でコンパクトな電波送信のためにユニークな材料を利用してるよ。
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研究によると、ランダム性がグラフェンの磁場下での磁気抵抗にどう影響するかがわかったよ。
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メロンはスカーミオンの挙動や磁性材料の相転移に影響を与える。
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研究によると、WCOXジャナスMXenesには有望な電子特性とスピン特性があることがわかったよ。
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この研究は、水素がコバルトナノマグネットの磁気特性にどんな影響を与えるかを明らかにしている。
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研究者たちは、ガルフェノールを使って電場が材料の磁化をどう操作できるかを調査している。
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VCl単層は、高度な応用に重要な独特な磁気的および軌道的性質を示す。
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