Nowe pomiary wyjaśniają, w jaki sposób krzem i diament osiągają ekstremalne odwracalne rozciąganie
Zdjęcie ilustracyjne · fot. Kovayashi / CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
W 10 sekund
- Zespół badawczy kierowany przez Yang Lu z Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Hongkongu (HKU) odkrył mikroskopijną naturę fizyczną ultradużej elastyczności półprzewodników kowalencyjnych, takich jak krzem i diament. …
Zespół badawczy kierowany przez Yang Lu z Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Hongkongu (HKU) odkrył mikroskopijną naturę fizyczną ultradużej elastyczności półprzewodników kowalencyjnych, takich jak krzem i diament. …
To skrót depeszy. Pełny artykuł — całą treść i zdjęcia — publikuje redakcja źródłowa. Szanujemy jej prawa, dlatego odsyłamy do oryginału.
Czytaj pełny artykuł: Phys.org →Zrozum temat · Wyjaśniamy
Ponadczasowe przewodniki naszej redakcji powiązane z tą depeszą.
Czytaj dalej
Lewitujący magnetycznie bit kwantowy może rozwiązać wady konstrukcyjne
Nowa rola reduktazy azotanowej w regulacji brodawek reagujących na azot
Sztuczna inteligencja zwiększa czułość na podwójne sygnatury Higgsa występujące mniej więcej raz na bilion kolizji
Japonia wystrzeli sondę do księżyców Marsa w październiku: Agencja Kosmiczna
Fizycy zajmujący się środowiskiem ujawniają, że dynamika islandzkiej pokrywy lodowej zmieniła skład chemiczny wody morskiej na północnym Atlantyku
Chińska sonda księżycowa Chang'e 7 wystartuje w najbliższy weekend w ramach najbardziej ambitnej misji księżycowej w historii





