Гигантскую липому размером с половину футбольного мяча удалили врачи у пациента в Дальнегорске
09:16
Чуркин, Эгершельд, DNS Сити: как и зачем девелоперы расширяют границы Владивостока
09:00
Дальний Восток 22 апреля. Начало японской оккупации Северного Сахалина
09:00
Масштабное отключение воды ждёт Владивосток 22 апреля — адреса
08:15
Ветер, переменная облачность и редкие осадки: какая погода ожидает Приморье 22 апреля
08:00
Ушла эпоха: как изменился Музей Арсеньева под руководством Виктора Шалая
08:00
Отключения света запланированы во Владивостоке 22 апреля — адреса
21 апреля, 21:40
Паромную линию между Владивостоком и Большим Камнем планируют открыть в Приморье
21 апреля, 20:20
Уголовное дело возбуждено после гибели трёхлетней девочки на пожаре в селе Свиягино
21 апреля, 19:40
Андрей Брик принимает участие в работе всероссийского форума "Малая Родина ― сила России"
21 апреля, 19:21
В ВТБ рассказали об "уберизации" банков в ближайшем будущем
21 апреля, 19:00
Самбистка из Находки Яна Костенко выбыла из шоу "Титаны" в четвертьфинале
21 апреля, 19:00
Мужчина ударил девочку головой в Славянке — суд назначил 250 часов работ
21 апреля, 18:20
Ольга Скоробогатова: "Партнерство – это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго"
21 апреля, 17:55
Строительство жилья в Приморье в первом квартале 2026 года выросло на 41%
21 апреля, 17:23

Дальневосточные ученые создали наноматериал для создания квантовых компьютеров

Исследователи объединили два перспективных класса материалов
Дальневосточные ученые создали наноматериал для создания квантовых компьютеров пресс-служба ДВФУ
Дальневосточные ученые создали наноматериал для создания квантовых компьютеров
Фото: пресс-служба ДВФУ
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

PrimaMedia, 16 февраля. Исследователи из Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета и Института автоматики и процессов управления ДВО РАН разработали гибридный наноматериал с уникальными электронными свойствами. Среди его возможных применений — создание новой платформы для гибридной молекулярной электроники и спинтроники, сообщает пресс-служба ДВФУ. 

Исследователи объединили два перспективных класса материалов: тонкую атомарную пленку топологического изолятора (селенида висмута) и мономолекулярный слой фуллеренов C₆₀. Топологические изоляторы выделяются тем, что не проводят ток в объеме, но обладают высокой проводимостью на поверхности за счет особых квантовых состояний. Фуллерены образуют на этой поверхности плотный молекулярный слой, сохраняя собственные электронные характеристики.

Ключевой результат работы — возможность гибко менять электронную структуру полученной системы. Это достигается интеркаляцией — внедрением атомов калия в слой фуллеренов. Такая настройка свойств критически важна для практического применения материала.

Разработанный материал может найти применение в высокопроизводительной наноэлектронике, сверхчувствительных фотодетекторах, а также использоваться для фундаментальных исследований сильно коррелированных электронных систем.

"Полученная система материалов необходима для создания устройств записи информации нового поколения. Для этого необходимо провести дополнительные исследования и усовершенствовать систему, сформировав на поверхности слоя фуллеренов ферромагнитный слой. Если слой С60 будет способен передавать спиновый момент от поверхности топологического изолятора в ферромагнитный слой, то будет создана очень гибкая система, пригодная для создания ячеек памяти, переключающихся под действием токовых импульсов" — рассказывает доцент департамента общей и экспериментальной физики ДВФУ, кандидат физико-математических наук Александр Давыденко.

84655
43
37