ವನಾಡಿಯಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಂನ ಮರುರೂಪದ ಬಾಂಡ್ಗಳ ರಚನೆ


ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ನೆರೆಯ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧಗಳು ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Li₀.₅VS₂ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ವನಾಡಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧವು ವಸ್ತುವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋದಂತೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಒಕಾಯಾಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಿಸರ, ಜೀವನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೀಟಾ ಕೊಜಿಮಾ ಅವರು ಒಕಾಯಾಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಯೋಯುಕಿ ಕಟಯಾಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2026 ರಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಾ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಮರ್ಫಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಲಿ₀.₅VS₂ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಂತೀಯ ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ x ನ ಮೌಲ್ಯಗಳು 0, 0.33 ಮತ್ತು 1 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. “Li₀.₅VS₂ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಂತೀಯ ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ x ಮೌಲ್ಯಗಳು 0, 0.33 ಮತ್ತು 1 ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು,” ಡಾ.

ಸಂಶೋಧಕರು 345 ಮತ್ತು 140 K ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಎರಡು ಸತತ ಕಾಂತೀಯ ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ವನಾಡಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅವು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಸ್ತುವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ವನಾಡಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಪನಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹೀಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ-ತಾಪಮಾನದ ಹಂತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮಗಳು ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ-ತಾಪಮಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವನಾಡಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಮಾಣುಗಳು ಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ VV ಅಂತರಗಳು ಸುಮಾರು 0.2 Å ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊರತೆಯ σ ಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಭಾಗಶಃ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧವು V-V ಬಂಧಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಸ್ತುವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸರಪಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿದ V-V ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಡೈಮರ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಂತರ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಸ್ತುವು ಲೋಹೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಡೈಮರ್ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಕಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂವಹನಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಡೈಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಂಡ್‌ನ ಜೋಡಣೆಯು ಮಧ್ಯಂತರ-ತಾಪಮಾನ ಹಂತದ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಂತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧವು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. Li₀.₅VS₂ ನಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್-ಕೊರತೆಯ V-V ಬಂಧಗಳು ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಮರುಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ, ಲೋಹೀಯ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. “ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂಧದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ, ಧಾತುರೂಪದ ಪರ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂವೇದಕಗಳು, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು,” ಡಾ. ಕೊಜಿಮಾ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ವಸ್ತುವು ತಂಪಾಗಿದಂತೆ ಅನುಕ್ರಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವಾದ ಲೋಹ-ಲೋಹದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಂಧದ ಸಂರಚನೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ

ಮೂಲ ಕಾಗದದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Li0.5VS2 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್-ಡಿಫಿಶಿಯಂಟ್ σ-ಬಾಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳು

ಜರ್ನಲ್: ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್

DOI:

ಜಪಾನ್‌ನ ಒಕಯಾಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ

ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಒಕಾಯಾಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಕಾಯಾಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಗ್ರ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: https://www.okayama-u.ac.jp/index_e.html

ಜಪಾನ್‌ನ ಒಕಯಾಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೀಟಾ ಕೊಜಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ

ಡಾ. ಕೀಟಾ ಕೊಜಿಮಾ ಅವರು ಜಪಾನ್‌ನ ಒಕಯಾಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಿಸರ, ಜೀವನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪದವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಗೋಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಗೋಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 17 ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಧಿಯ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಂಟ್-ಇನ್-ಏಡ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ (ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. JP17K17793, JP20H01849, JP20H02604, JP21K18599, JP21J21236, JP22KJ1521, JP40430 JP204,40 JP24K01329, JP26H00590, JP26H00599, JJP26K00019, JP26K00023, JP26K07021, ಮತ್ತು JP26K17087) ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (NEST) ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (NEST) JPMJPF2221).

/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ/ಲೇಖಕ(ರು) ನಿಂದ ಈ ವಸ್ತುವು ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. Mirage.News ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಲೇಖಕರ (ರು) ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

벤 셸턴 알카라스 대 셸턴 셸턴 대 알카라스 벤 셸턴 대 카를로스 알카라스 셸턴 셸턴 알카라스 US 오픈 카를로스 알카라스