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Los científicos integran dos material ‘imposible’ en nuevas estructuras artificiales

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Un equipo internacional, encabezado por los nuevos investigadores de Burnsicovic de la Universidad de Rotjers, se ha fusionado con dos materiales de laboratorio en estructuras cuánticas artificiales cuando una vez se considera imposible sobre la existencia y se desarrolla una estructura extranjera, que se espera que proporcione nuevos materiales.

Trabajo, descrito en la historia de una portada en la revista Letras nanoExplica cómo se desarrolló un sándwich único y pequeño como resultado de cuatro años de experimentos permanentes en los que un sándwich único y pequeño que contiene capas nucleares separadas. Una pieza de estructura microscópica está hecha de titanita dismoproventa, que es un compuesto inorgánico utilizado para atrapar material radiactivo en reactores nucleares, y contiene partículas de monopolio magnético, mientras que el otro contiene una nueva pirocaucinitis, que contiene una nueva fuente de acné y un nuevo magneto.

Individualmente, ambos materiales a menudo se consideran material “imposible” debido a sus características únicas que desafían la comprensión tradicional de la física cuántica.

La construcción de una estructura de sándwich extranjero establece una fase de investigaciones científicas, llamada interfaz, el área donde se encuentra el material, en una escala nuclear.

“Esta tarea proporciona una nueva forma de diseñar un contenido cuántico de dos dimensiones artificial completamente nuevo, con la capacidad de avanzar en tecnologías cuánticas y proporcionar información profunda a sus características básicas que antes eran imposibles, por parte del Departamento de Estudios y Físicos y Pisos de Pisos y Pisos.

Chakhalian y su equipo están buscando un círculo que siga las leyes de la teoría cuántica, una rama de la física que describe el comportamiento material y de energía a nivel nuclear y sustractivo. El enfoque principal de la mecánica cuántica es el concepto de la partícula de la onda, donde los elementos cuánticos pueden ser como una onda y características de partículas.

Chakhalian apreció mucho los esfuerzos de los tres estudiantes de Rotors que contribuyeron a la investigación: Michael Terley y Susing Chi Woo, ambos estudiantes de doctorado, y Durroti Dutti, quienes se graduaron en 2024 y trabajaron en este estudio como estudiante universitario. Además, Mikhail Karvev, un material que trabaja con Chachalatan. Los científicos, jugó un papel importante en el nuevo método de síntesis, así como un estudiante de doctorado, Fingy Van, que recientemente se graduó del Departamento de Física y Astronomía.

Chakhalian dijo que hacer un sándwich cuántico único era tan desafiante técnicamente que el equipo tuvo que hacer una nueva herramienta para cumplir la hazaña.

La fenomina cuántica se llama Q-Dip para la plataforma de descubrimiento, que se completó en 2023. Q-Dip tiene otro calentador láser que incluye un calentador láser infrarrojo con otro láser que permite la construcción de material en la superficie del átomo, capa en términos de capa. Esta combinación permite a los científicos encontrar las propiedades cuánticas más complejas del material a las temperaturas extremadamente frías cerca del cero absoluto.

“Según nuestro mejor conocimiento, esta investigación es única en los Estados Unidos y representa un avance como un desarrollo importante”, dijo Chakhalian.

La mitad del sándwich experimental, que es la titanita Despressam, también conocida como Spin Ice, tiene características especiales. Los pequeños imanes en el interior, llamados rotación, se han organizado de una manera que parece un estilo de hielo de agua. La estructura única de pequeños imanes en hielo giratorio les permite emerger como una partícula especial llamada monopolio magnético.

Un monopolio magnético es una partícula que actúa como un imán, pero con solo un polo, ya sea hacia el norte o del sur, pero no ambos. La cosa que predice el premio Nobel Paul Derek en 1931 no está disponible en el universo, y sin embargo emerge como resultado de una interacción mecánica cuántica dentro del hielo giratorio.

Por otro lado, en el otro lado del sándwich, el piclor seminal también se considera extraño, ya que contiene pequeñas partículas relacionadas llamadas marco de la rueda. Una vez más, sorprendentemente, aunque Herman Waile predijo en 1929, estas partículas extrañas, que se descubren en Crystal en 2015, se mueven como la luz y giran de diferentes maneras, la mano izquierda o la mano derecha. Sus propiedades electrónicas son muy fuertes y se resisten a algunos tipos de obstáculos o impurezas, al hacerlas muy estables cuando se mueven como parte de los dispositivos electrónicos. Como resultado, el irrancado de Pyroclor puede funcionar muy bien. Puede funcionar de manera extraordinaria para campos magnéticos y muestra efectos especiales cuando aparecen los campos electromagnéticos.

Las características compartidas del nuevo contenido creado lo convierten en un candidato prometedor para su uso en tecnologías modernas, incluida la computación cuántica y especialmente para los sensores cuánticos de la próxima generación, dijo Chakhalian.

“Este estudio es un gran paso en la síntesis de material y la forma en que producimos sensores cuánticos y avanzamos en los espíritus”, dijo.

Quantum utiliza reglas de mecánica cuántica para tomar medidas sobre la información informática. Quantum Computer utiliza bits cuánticos o fusiones, que es un principio físico cuántico en varios estados simultáneamente llamados SuperPoints. Esto permite que las computadoras complejas sean más eficientes que las computadoras clásicas.

Las propiedades electrónicas y magnéticas específicas del material fabricado por los investigadores pueden ayudar a crear estados cuánticos extremadamente inusuales y estables, que son esenciales para la computación cuántica.

Cuando la tecnología cuántica se vuelve práctica, tendrá un impacto significativo en la vida normal al descubrir medicamentos y revolucionar la investigación médica, lo que mejora significativamente las operaciones, los pronósticos y el ahorro de costos en las finanzas, la logística y la fabricación. Los científicos dijeron que también se espera revolucionar el algoritmo de aprendizaje automático, lo que hará que el sistema de inteligencia artificial sea más poderoso.

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