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-lett team använder multislice-elektronptykografi för att kartlägga 3D-struktur hos relaxor-ferroelektriker

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

Forskare vid MIT och samarbetspartners har direkt karakteriserat den tredimensionella atomära och polära strukturen hos en relaxor-ferroelektriker med hjälp av en teknik som kallas multislice-elektronptykografi. De rapporterar att centrala polarisationsegenskaper är mindre än vad ledande simuleringar förutspått – resultat som kan bidra till att förfina modeller som används för att designa framtida sensor-, dator- och energienheter.

Forskare vid Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf har upptäckt tidigare okända Floquet-tillstånd inuti extremt små magnetiska virvlar genom att använda minimal energi från magnetiska vågor. Detta fynd, som utmanar tidigare antaganden, skulle kunna sammanlänka elektronik, spintronik och kvantteknologi. Resultaten har publicerats i tidskriften Science.

Rapporterad av AI

Forskare vid Rice University har fastställt att ceriummagnesiumhexaluminat, som tidigare troddes hysa en kvantspinnvätska, i själva verket uppvisar ett nytt materietillstånd som drivs av konkurrerande magnetiska krafter. Upptäckten, som redovisas i en studie publicerad i Science Advances, förklarar materialets brist på magnetisk ordning och kontinuum av energitillstånd genom neutronspridningsexperiment. Forskare beskriver det som den första observationen av ett sådant fenomen.

Forskare vid University of Chicago har utvecklat en okomplicerad metod för att producera komplexa sammanflätade kvanttillstånd genom grundläggande justeringar i optiska kaviteter. Tillvägagångssättet bygger på befintliga laboratorieverktyg och skulle kunna främja tillämpningar inom kvantavkänning. Deras resultat publiceras i ett färskt nummer av Physical Review X.

Rapporterad av AI

Fysiker vid MIT har utvecklat ett nytt mikroskop som använder terahertzljus för att för första gången direkt observera dolda kvantvibrationer i ett supraledande material. Enheten komprimerar terahertzljuset för att övervinna dess våglängdsbegränsningar och avslöjar friktionsfria elektronflöden i BSCCO. Detta genombrott kan öka förståelsen för supraledning och terahertzbaserad kommunikation.

Denna webbplats använder cookies

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