創造新物質狀態 研究人員發明兩種新型超導性

編譯/高晟鈞

未來的電子產品取決於獨特材料的發現。然而,有時自然發生的原子拓樸體卻很難產生新的物理效應。近期,研究人員在一次偶然的原子排列中,成功地創造了新型超導體,克服了天然材料的侷限性,有望推進電子計算和量子運算的進步。

研究團隊從理論上預測了原子的排列方式,並創造了新的超導體。德國團隊隨後進行了實驗以實現相關拓撲現象。他們使用掃描穿隧顯微鏡,以原子精度將原子移動並沉積在正確的位置。(示意圖/123RF)

你可曾想過未來的電腦會是什麼樣子的?他將會如何運作?這些問題的答案都建立在幾個主要因素上,其中之一便是新的物理效應。而新的物理效應則需要新的量子材料。

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超導體的新方法

超導體也被稱為「理想抗磁體」,由於其與磁場的非凡相互作用,而被用於許多量子電腦之中。儘管理論物理學家花了數十年時間研究各種超導態,然而迄今為止,只有一小部分的材料中真正成功地表現出這種超導狀態。

近期,來自蘇黎世大學的科學家成功地設計出了一個「單原子」超導體,成功地創造了新的物質狀態。

兩種新型超導性

在這項研究中,研究團隊從理論上預測了原子的排列方式,並創造了新的超導體。德國團隊隨後進行了實驗以實現相關拓撲現象。他們使用掃描穿隧顯微鏡,以原子精度將原子移動並沉積在正確的位置。

同樣的方法也被用來測量系統的磁性和超導特性。透過在超導鈮表面沉積鉻原子,研究人員能夠創造出兩種新型超導性。儘管如此,目前要真正製造出二維超導體還需要一些努力。

儘管如此,這對於推測出未來量子材料的新物質態有著重大幫助,並且可能推進量子電腦的進展。

資料來源:SciTechDaily

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