Как сохранить квантовые свойства в трехмерных материалах?

Международная группа ученых из Университета Пенсильвании и Колумбийского университета совершила прорыв в области квантовых материалов. Исследователи разработали способ сохранения квантовых характеристик в трехмерных материалах, что открывает новые перспективы для квантовых технологий.
Как сохранить квантовые свойства в трехмерных материалах?
Изображение носит иллюстративный характер

Ключевым материалом исследования стал хромсульфид бромида (CrSBr) – слоистый магнитный полупроводник, разработка которого началась в 2020 году. При комнатной температуре он функционирует как обычный полупроводник, но при охлаждении до -223 градусов по Фаренгейту проявляет антиферромагнитные свойства, при которых магнитные моменты выстраиваются в чередующихся patterns между слоями.

Исследовательская группа под руководством Инминга Шао, доцента физики Университета Пенсильвании, и Ксавье Роя, профессора химии Колумбийского университета, обнаружила уникальное поведение экситонов – квазичастиц с особыми оптическими свойствами. Эти частицы способны переносить энергию без электрического заряда и обычно наиболее стабильны в двумерных монослоях.

Открытие имеет историческое значение, так как развивает технологии, берущие начало в 2004 году, когда был разработан традиционный метод получения двумерных материалов, приведший к открытию графена.

Для подтверждения результатов были задействованы две независимые исследовательские группы – американская и немецкая, включая ученых Флориана Дирнбергера и Алексея Черникова из Дрезденского технического университета. Исследователи использовали методы оптической спектроскопии в сочетании с теоретическим моделированием.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Materials, преодолевают ограничения малых масштабов квантовых технологий, достигая квантового ограничения в трехмерных материалах. Это открывает широкие возможности для применения в оптических системах, передовых вычислениях, квантовых технологиях, гибкой электронике и системах хранения энергии.

Новая технология позволяет сохранять квантовые свойства материалов в более крупных масштабах, что существенно расширяет возможности практического применения квантовых эффектов в различных областях современных технологий.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка