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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最先端の科学をわかりやすく解説
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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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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