Analisando solitons de onda de deriva e seu papel no comportamento do plasma e na energia de fusão.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Analisando solitons de onda de deriva e seu papel no comportamento do plasma e na energia de fusão.
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Explore como os stellarators usam campos magnéticos para uma contenção eficiente de plasma na pesquisa de fusão.
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Novos modelos têm como objetivo melhorar a segurança e a eficiência na energia de fusão.
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Descubra as propriedades únicas e as possíveis aplicações dos óxidos perovskitas dupla-dupla.
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Pesquisadores descobriram movimentos de balanço únicos no Paládio, revelando novos comportamentos atômicos.
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Estudo explora o papel da IA na otimização da estabilidade do plasma através de previsões eficazes do campo magnético.
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Apresentando um método inovador para simulações de magnetohidrodinâmica precisas.
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Pesquisas mostram como nanocristais de paládio se adaptam à tensão durante as transformações de fase.
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Pesquisas revelam novas informações sobre a estabilidade de nanopartículas de tungstênio em diferentes ambientes.
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Examinando o impacto dos modos próprios de Alfvén no comportamento do plasma em dispositivos de fusão.
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Pesquisas mostram informações importantes sobre a estabilidade do plasma na fusão por confinamento magnético.
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Novas melhorias no BIT1 melhoram o desempenho da simulação de plasma usando técnicas de computação avançadas.
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Usar aprendizado profundo pra analisar a dinâmica do plasma pode melhorar o controle da energia de fusão.
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Novos designs de campo elétrico em stellarators podem melhorar o desempenho do plasma e reduzir impurezas.
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Um novo modelo prevê comportamentos turbulentos, ajudando nos futuros projetos de reatores de fusão.
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Este artigo examina como colisões afetam os modos de onda em plasmas.
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Imidogen (NH) é crucial pra entender o nitrogênio no espaço e na Terra.
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Esse artigo examina como os cristais em mosaico afetam as medições de raios X em sistemas de alta energia.
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TORAX é um simulador de código aberto feito pra pesquisa com plasma em tokamak.
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A pesquisa foca em controlar as interrupções de plasma pra melhorar a segurança dos reatores de fusão.
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Pesquisadores analisam como a desordem impacta as propriedades dos materiais (CaSr)RhSn.
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Pesquisas mostram comportamentos complexos de transferência de elétrons em ambientes de cavidade óptica.
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A pesquisa sobre configurações de dupla nula oferece novas informações para a gestão da exaustão de calor em reatores de fusão.
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Pesquisas apontam alternativas promissoras ao tungstênio para componentes de reatores de fusão.
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Uma nova técnica melhora nossa compreensão do efeito da luz no comportamento molecular.
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Estudo revela informações importantes sobre as temperaturas dos íons durante os processos de fusão nuclear.
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Examinando a dinâmica da turbulência na borda dos Tokamaks pra melhorar a pesquisa em fusão.
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Um novo método melhora o controle do plasma em stellarators ao otimizar ilhas magnéticas e o design das bobinas.
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Novos métodos melhoram a estabilidade do plasma e a eficiência computacional em reatores de fusão.
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Explorando o impacto dos modos de drift-tearing na estabilidade do plasma em dispositivos tokamak.
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A pesquisa sobre plasma e materiais é super importante pra desenvolver energia de fusão no futuro.
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O stellarator SCR-1 na Costa Rica estuda plasma para a futura energia de fusão.
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Descobertas recentes sobre plasmas NT podem moldar o futuro dos sistemas de energia de fusão.
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Pesquisas mostram como a não uniformidade afeta o comportamento do plasma em reatores de fusão.
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Novos modelos melhoram a compreensão dos níveis de energia dos osciladores anarmônicos.
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Pesquisadores analisam colisões de grandes ângulos que impactam os processos de fusão em plasmas em queima.
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Avanços recentes no estudo de matéria densa quente usando Bohm SPH mostram resultados promissores.
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Descobertas recentes jogaram uma luz sobre os isótopos do Zircônio-89 e a absorção de nêutrons.
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A pesquisa sobre modos QC em plasma ilumina a dinâmica da energia de fusão.
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G2C3 melhora simulações de microturbulência plasmática em dispositivos de fusão usando redes neurais.
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