Dolda kvanttillstånd upptäckta i koboltmetall

Ett internationellt forskarlag har upptäckt ett komplext nätverk av topologiska elektroniska tillstånd inuti kobolt som förblir stabila vid rumstemperatur. Upptäckten utmanar årtionden av antaganden om den välstuderade metallen och pekar på potentiella användningsområden inom spintronik och kvantteknik.

Forskare ledda av Dr. Jaime Sánchez-Barriga vid Helmholtz-Zentrum Berlin använde spinn- och vinkelupplöst fotoelektronspektroskopi vid anläggningen BESSY II för att kartlägga koboltens elektronstruktur. De identifierade flera magnetiska nodlinjer där spinnpolariserade tillstånd korsar varandra utan att bilda gap. Dessa korsningar gör att elektroner kan bete sig som masslösa partiklar och färdas i höga hastigheter i vissa kristallriktningar. Spinnpolariseringen kan vändas genom att ändra materialets magnetiseringsriktning. Beräkningar baserade på första principer av ett team som inkluderade Dr. Maia G. Vergniory bekräftade de experimentella resultaten och visade att kristallina spegelsymmetrier skyddar nodlinjerna. Studien publicerades i Communications Materials 2026. Arbetet involverade forskare från institutioner i Tyskland, Spanien, Storbritannien och Kanada. Det antyder att andra välkända ferromagnetiska metaller kan hysa liknande dolda kvantegenskaper.

Relaterade artiklar

MIT researchers examining a 3D holographic model of relaxor ferroelectric atomic structure visualized via multislice electron ptychography.
Bild genererad av AI

MIT-led team uses multislice electron ptychography to map 3D structure of relaxor ferroelectrics

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

MIT researchers and collaborators have directly characterized the three-dimensional atomic and polar structure of a relaxor ferroelectric using a technique called multislice electron ptychography, reporting that key polarization features are smaller than leading simulations predicted—results that could help refine models used to design future sensing, computing and energy devices.

Researchers at Nanjing University have identified a new quantum state of matter in a thin carbon material that electrons neither fully two-dimensional nor three-dimensional. The discovery, termed the transdimensional anomalous Hall effect, emerged unexpectedly during experiments in magnetic fields. Lei Wang and his team confirmed the phenomenon after a year of analysis.

Rapporterad av AI

A new scientific review describes how light and magnetism interact in materials only a few atoms thick. Researchers at the City College of New York highlight ways excitons can influence magnetic states. The work points to possible uses in quantum devices and optical memory.

Researchers from Kyoto University and Hiroshima University have created a new technique to identify W states, a complex form of quantum entanglement. The advance could support progress in quantum computing and communication.

Rapporterad av AI

Researchers at the University of Chicago have developed a straightforward method to produce complex entangled quantum states using basic adjustments in optical cavity systems. The approach relies on existing laboratory tools and could advance quantum sensing applications. Their findings appear in a recent issue of Physical Review X.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj