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A máscara do bismuto é descoberta: impactos para materiais quânticos de computação e spoltronics

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Se parte de uma classe de materiais é ou não altamente adequada para a computação quântica de bismuto e spoltronics era um problema crônico. A pesquisa da Universidade Kobe agora revelou que a verdadeira natureza do bismuto foi mascarada por sua superfície e, como resultado, um novo evento relevante para todos esses materiais foi revelado.

Há uma classe de materiais isolantes em seu volume, mas em sua superfície está conduzindo na superfície. Como essa condutividade não sofre de defeitos ou impurezas, como “materiais topológicos”, como são chamados de computadores quânticos, spintronics e outras aplicações eletrônicas avançadas devem ser extremamente adequadas para uso. No entanto, se o bismuto era um material topológico ou não nos últimos 20 anos sob debate científico, muitas acusações mostram que não deveria ser, mas medições específicas indicam separadamente. Fusia Yuki da Universidade Kobe University, Fusia Yuki, diz: “Sou fascinado pelo bismoth e estudo tudo para saber sobre o material.

O fã do material permite que ele considere isso não como outros. Ele explicou: “Das muitas características que estudei, descobri que a estrutura cristalina mudou espontaneamente devido ao relaxamento próximo à superfície do cristal, portanto, o pesquisador e sua equipe da universidade levaram os computadores de elétrons nos componentes dos elementos e eles contribuíram para a condensação.

A equipe agora revelou seus resultados em uma carta no diário Revisão física bOs cálculos deles podem provar que o relaxamento da superfície do cristal de bismuto é visto como topológico na superfície, que mascaram seu não-topo a granel. “Até agora, a topologia de um elemento foi determinada com base na ‘correspondência com maior borda’, que diz que as características da superfície representam o povo do volume.

A equipe da Universidade Kobe escreveu em seu artigo: “Não se limita ao bismuto que o relaxamento da nossa proposta possa levar ao colapso da correspondência em massa da EZ, mas pode ser aplicado extensivamente a outros sistemas”, escreveu a equipe da Universidade Kobe em seu artigo. Assim, os pesquisadores dizem “bloqueio topológico” que o efeito também pode ser descoberto em outros materiais. “A coisa mais importante na ciência do material topológico é obter a topologia do colchão corretamente”, comentou Fusia que o trabalho de sua equipe indica o impacto mais amplo em todo o campo.

Para a amante do bismuto Fesia, a invenção também é pessoal. Ele explicou: “O bismuto forneceu cenário para muitas descobertas e a história nos ensinou que uma vez que um incidente é descoberto lá, o mesmo incidente é descoberto em outras substâncias um por um.

Este estudo foi financiado pela Sociedade Japonesa para a Promoção da Ciência (Grant 23H00268, 23H04862 e 22K18318). Foi realizado em colaboração com pesquisadores da Universidade de Eletro-Comunicação.

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