Forskare vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tror sig ha upptäckt tecken på en trippelsupralektare i niob-renium-legeringen NbRe. Detta material kan överföra både elektricitet och elektronspin utan motstånd, vilket potentiellt kan främja kvantdatorer. Upptäckten, om bekräftad, kan stabilisera kvantapparater och minska deras energiförbrukning.
Professor Jacob Linder, fysiker vid Institutionen för fysik på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och medlem i QuSpin-forskningscentret, ledde en studie som tyder på existensen av en trippelsupralektare. «Vi tror att vi kan ha observerat en trippelsupralektare», uppgav Linder. Forskningen, skriven tillsammans med samarbetspartners i Italien, publicerades i Physical Review Letters och markerades som redaktörens rekommendation. nnTrippelsupralektorer skiljer sig från konventionella singelekt-typer eftersom deras partiklar bär spin, vilket möjliggör överföring av både elektriska och spin-strömmar utan motstånd. Denna egenskap kan möjliggöra informationsbehandling i spintronik utan energiförlust som värme, och adressera en nyckeltillämpning i kvantteknik: att utföra operationer med hög noggrannhet. «En av de stora utmaningarna i kvantteknik idag är att hitta ett sätt att utföra datoroperationer med tillräcklig noggrannhet», förklarade Linder. nnLegeringen NbRe, gjord av sällsynta metallerna niob och renium, uppvisade egenskaper som inte stämmer överens med konventionella supralektorer. Experiment visade supraleledning vid 7 Kelvin, en relativt hög temperatur i detta fält jämfört med nära 1 Kelvin för andra kandidater. «Vår experimentella forskning visar att materialet beter sig helt annorlunda än vad vi skulle förvänta oss för en konventionell singelekt-supralektare», tillade Linder. nnDock saknas bekräftelse. «Det är fortfarande för tidigt att slutgiltigt dra slutsatsen om materialet är en trippelsupralektare», noterade Linder, och betonade behovet av verifiering från andra grupper och ytterligare tester. Trippelsupralektorer ses som en «helig graal» i kvantteknik, med potential att leda till ultrakräftiga apparater. Tidskriftsreferens: F. Colangelo et al., Physical Review Letters, 2025; 135 (22).