Examinar excitons revela novas oportunidades pra melhorar semicondutores orgânicos.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Examinar excitons revela novas oportunidades pra melhorar semicondutores orgânicos.
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O GNNOpt facilita a previsão de propriedades ópticas a partir de estruturas cristalinas, melhorando a descoberta de materiais.
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Investigando superfícies de CsSnI pra melhorar a performance em aplicações de energia solar.
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Explorando como a densidade de empacotamento afeta a condução elétrica em materiais de pontos quânticos.
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Estudo mostra como a luz pode mudar as propriedades e a simetria dos materiais.
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Usar GNNs pra prever as propriedades ópticas dos materiais melhora o design dos dispositivos.
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Estudo analisa processos de relaxamento de spin em pontos quânticos e métodos de controle.
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Explorando as características únicas do monocamada de NbOCl na ciência dos materiais.
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Uma nova abordagem usa aprendizado de máquina pra melhorar as medições de propriedades de filmes finos.
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Pesquisas mostram interações legais entre magnons, fonons e luz para tecnologias futuras.
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As pesquisas mostram interações de luz interessantes em super-redes de moiré para aplicações eletrônicas.
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As propriedades únicas do MoTe abrem novas possibilidades em óptica e eletrônica.
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Pesquisas mostram interações legais entre excitons e fônons em materiais em camadas.
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A pesquisa sobre excítons de camada intercalada revela novas oportunidades em eletrônica e ótica.
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Pesquisas mostram aplicações promissoras para os TMDs em eletrônica e óptica.
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Mem-emissores adaptam a emissão de luz com base em experiências passadas, melhorando a eficiência computacional.
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Estudo revela como a mudança de temperatura afeta o brilho dos excitons em monolayers de WSe2.
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Pesquisas mostram mudanças significativas na corrente de deslocamento à medida que os materiais chegam a um estado sem lacunas.
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Analisando as propriedades e possíveis aplicações dos perovskitas híbridos.
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Uma comparação detalhada de duas formas de seleneto de sódio e germânio para aplicações futuras.
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Pesquisas mostram como as ondas terahertz influenciam a magnetização em materiais.
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La:BaSnO mostra potencial em melhorar o desempenho de dispositivos eletrônicos e solares.
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Examinando as propriedades do CdHgTe e os efeitos dos férmions de Kane sob radiação terahertz.
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Estudo revela transferência rápida de carga em camadas de MoS2 sobre superfícies de ouro.
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Pesquisadores manipulam excitons em MoSe2 em monocamada usando estresse para aplicações optoeletrônicas avançadas.
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O nitreto de alumínio promete ser bom para dispositivos de emissão de luz eficientes.
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Pesquisas mostram como a luz muda as propriedades dos materiais no nível quântico.
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Explorando as respostas ópticas únicas das estruturas de grafeno tritratadas torcidas.
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Rb BCl VODPs mostram potencial para aplicações optoeletrônicas seguras e eficientes.
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Explorando as propriedades ópticas únicas do grafeno em camadas e suas aplicações.
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Pesquisas mostram que tensão aumenta a emissão de luz em TMDs e camadas de InSe.
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Pesquisas revelam detalhes importantes sobre defeitos no fosforeno que afetam aplicações eletrônicas.
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Explorando as propriedades únicas e as aplicações dos perovskitas de haleto de chumbo na tecnologia.
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Estudar os defeitos é fundamental pra melhorar o desempenho dos dispositivos de perovskita halogenada.
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A pesquisa foca em BECs excitônicos e suas propriedades únicas usando medições de dois fótons.
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Pesquisa sobre o comportamento de excitons em TMDs sob campos elétricos e magnéticos.
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Pesquisas mostram como a carga impacta a difusão de excítons em materiais TMD.
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Como a luz polarizada circularmente muda o comportamento dos elétrons no grafeno.
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Pesquisadores encontram novas maneiras de melhorar o CsSnI para aplicações de energia solar.
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Pesquisadores usam lasers pra criar novos caminhos pra eletricidade em materiais como o grafeno.
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