利用热的电子量子纠缠
量子纠缠是下一代计算和通信技术的关键,Aalto研究人员现在可以使用温度差异来产生它。来自...的联合科学家组
量子纠缠是下一代计算和通信技术的关键,Aalto研究人员现在可以使用温度差异来产生它。来自...的联合科学家组
来自日本横滨国立大学的研究人员开发了一种使用超导体器件的微处理器原型,该器件的能源效率大约是普通微处理器的80倍。
来自诺克斯维尔田纳西大学物理与天文系的三位物理学家,以及来自南方科学大学的同事…
“坏”,神秘,但在高温超导非常有效;即使,根据预期,这些材料不应该像这样;新的研究……
在罗切斯特大学的压力下,用氢气压缩氢气的简单分子固体,是罗切斯特工程师和物理学家的第一次创造了......
到目前为止,超导材料的历史一直是两种类型的故事:横波和d波。现在,由布拉德·拉姆肖领导的康奈尔大学的研究人员…
在石墨烯中加入钙可以创造出一种极有前途的超导体,但钙去了哪里呢?添加钙……
冷却的石墨烯模拟了巨大磁场的影响,这将有利于电子学。石墨烯,一种非常薄的二维石墨层,用于铅笔、扣……
在过去的三十年里,对无限小的探索与超导磁体的发展齐头并进。越来越强大的强子对撞机,来自…
科学家们正在利用光波加速超级电流,并获得量子世界的独特属性,包括有一天可以……
一种新的测量方法有助于了解从可持续能量到量子计算机的高温超导性物理:高温超导体有可能彻底改变今天的......
结果可以帮助设计人员工程师高温超导体和量子计算设备。由单层碳原子制成,六边形蜂窝图案连接......
物理学家一直在努力观察数十年的量子现象kondo云。一支国际研究小组,包括来自城市大学的科学家
科学家们已经创造了新的超导化合物氢和镨,镨是一种稀土金属,一种从古典化学的角度来看是相当令人惊讶的物质....yabovip2021
使用量子缠结的传感器可以确定毫米尺寸的球体中是否存在单个磁激励。这使我们更接近限制......
该结果表明,在富含氢气的化合物中可能比以前预期的富含氢化合物在富含氢气的化合物中可能的超导致力。这…
一种新设备可以测量超导电路中最微小的能量,这是量子技术的关键一步。量子物理学正走出实验室…
在一项新的研究中,美国和奥地利物理学家观察到在“数十亿…