研究がNiOがパーマロイの磁気特性に与える影響を明らかにした。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究がNiOがパーマロイの磁気特性に与える影響を明らかにした。
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新しい手法でバイレイヤーCrX材料の詳細な電子状態が明らかになった。
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研究によると、反強磁性材料でスピン波をコントロールできる方法がわかったんだ。
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研究者たちは、未来の量子技術に影響を与える可能性のあるユニークなCSLを研究している。
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未来の技術応用のために、ハニカム反強磁性体におけるマグノンの挙動を探る。
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磁性材料の挙動におけるキラリティとDMIの役割を調査中。
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最近の研究は、LaNiO結晶のスピンと電荷の挙動に光を当てている。
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LaCrOやLaMnO層の研究は、電子デバイスの改善に繋がるかもしれない。
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研究はスピン-軌道相互作用とそれがジョセフソン効果に与える影響を探っている。
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BiSeとEuSのインターフェースでユニークな電子的特性を探る。
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GdRuAlのスカーミオン格子のユニークな特性を調べる。
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EuInAsはユニークな電子特性と応用の可能性があるね。
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研究者たちは、より良い電子機器のために量子ドットスピンバルブのスピンダイナミクスを研究している。
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ワイル半金属の磁化が電子特性に与える影響を探る。
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カゴメネットワークにおけるスピン軌道耦合がエネルギー準位や導電性にどんな影響を与えるかを探ろう。
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研究によると、量子臨界点近くのCoNbOで驚くべきスピン挙動が見つかった。
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研究によると、ビスマス二重層と磁性材料のユニークな相互作用が明らかになった。
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TaRhTeのユニークな層が電子的な挙動を変えて、テクノロジーの進歩を約束してるんだ。
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研究によれば、電場がMAPbI3マイクロクリスタルでの発電をどのように強化するかが明らかになった。
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研究が、電子機器向けの二次元材料におけるスピン-軌道結合の影響を明らかにした。
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THzマグノンに関する新しい発見が、テクノロジーの性能とスピードを向上させるかもしれない。
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アルターマグネットと超伝導体がどうやって相互作用してエレクトロニクスを改善するかに関する研究。
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非単位超伝導体のユニークな特性や応用を探る。
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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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新しい方法でタングステンやプラチナのような材料のスピンフローを特定して測定できるようになったよ。
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研究者たちは、将来のコンピューティングのために、ランタンが置換されたBiFeOにおけるスピン輸送を探求している。
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NVセンターに関する研究は、量子技術のためのそのコヒーレンス特性についての洞察を明らかにしている。
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YMnSnは、そのカゴメ格子構造のおかげでユニークな磁気特性を示すんだ。
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研究によると、CoZnMn材料における独特な温度関連の磁気変化が明らかになった。
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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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