Madhab Neupane和他的研究團隊使用內部ARPES系統。從左到右:Gyanendra Dhakal(研究生),Klauss Dimitri(本科生),Md Mofazzel Hosen(研究生),Madhab Neupane,Christopher Sims(研究生),Firoza Kabir(研究生)圖片來源:University of Central Florida
UCF(中佛羅里達大學)物理學家發現了一種新材料,它有可能成為新時代量子材料的一個組成部分。這些材料由微觀凝聚物組成,并有望改變我們未來的技術發展。
研究人員表示他們正在推進材料進入量子時代,而不是利用硅技術發展來推進,他們正在尋找新的量子材料,這些導體材料具有在亞原子水平上儲存能量的能力。
助理教授Madhab Neupane在他的職業生涯中學習了量子科學并致力于尋找新材料,這些新材料有望成為開發量子計算機和長效存儲設備技術的基礎。基于此技術的發展制造的新設備將增加大數據的計算能力,并大大減少為電子設備供電所消耗的能量。
許多大公司已經認識到這一技術發展的潛力,他們正在投資研究。微軟已經投資了它的工作站Q,這是一個專門研究拓撲量子計算領域的實驗室。谷歌與美國國家航空航天局合作,在量子人工智能實驗室研究量子計算和人工智能如何協作發展。一旦量子現象被充分理解并能夠被設計,新技術有望改變世界,就像20世紀末的電子產品一樣。
今天Neupane在Nature Communications雜志上發表文章中所敘述的內容是實現這一現實的重要一步。
“我們的發現使我們更接近量子材料的應用,并幫助我們更深入地了解各種量子相之間的相互作用,”Neupane說。
Neupane和他的團隊發現,Hf2Te2P—由鉿、碲和磷組成的化學物質—是第一種具有多重量子特性的材料,這意味著在電子結構中有一種以上的電子模式,因此使其具有范圍量子特性。
Neupane及其研究小組正在使用其專用設備來進行量子材料的高級光譜分析,從而進一步開展其工作。
Neupane說:“隨著這種令人難以置信的材料的發現,我們正處于對拓撲階段相互作用的深入理解的階段,并為一種新技術的基礎發展奠定基礎,所有的技術都將轉化為新時代的”硅片“。”
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責任編輯:殷鵬飛
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