Исследования сплава ниобия и рения (NbRe) выявили признаки редкой триплетной сверхпроводимости, позволяющей передавать электрические и спиновые сигналы без потерь энергии. Это открытие может приблизить создание энергоэффективных квантовых компьютеров, работающих при более высоких температурах.
Учёные разработали способ изменять магнитную полярность материалов с помощью сфокусированного лазера без нагрева. Эта технология открывает путь к созданию адаптивных электронных схем и высокоточных сенсоров прямо на чипе.
Японские учёные впервые экспериментально показали, что эффект Кондо может не только подавлять, но и усиливать магнитные свойства материала в зависимости от величины спина. Это открытие открывает новые возможности для управления квантовыми состояниями и разработки материалов для квантовых технологий.
Учёные нашли способ объединять магнитные и электрические силы в вычислительной технике с помощью магнонов, что может привести к созданию более быстрых и энергоэффективных компьютеров. Исследование открывает перспективы для новых чипов, напрямую связывающих магнитные и электрические системы.
Учёные обнаружили скрытую геометрию, искажающую траектории электронов в квантовых материалах, что открывает новые возможности для развития квантовой электроники и изучения сверхпроводимости.
Учёные впервые получили прямые доказательства существования активных плоских электронных зон в кагоме-сверхпроводнике, что открывает новые возможности для создания квантовых материалов и технологий будущего.