ग्राउंडब्रेकिंग ग्राफीन की खोज टॉपोलॉजिकल स्टेट्स के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए पथ खोलती है

ग्राफीन अनुसंधान में एक ग्राउंडब्रेकिंग खोज ने एक सटीक रूप से इंजीनियर संरचना में क्वांटम राज्यों के एक नए वर्ग का अनावरण किया है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (यूबीसी), वाशिंगटन विश्वविद्यालय और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक मुड़ बिलीयर -ट्राइलेयर ग्राफीन प्रणाली में टोपोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल की पहचान की। संरचना को थोड़ा घूर्णी मोड़ के साथ दो-आयामी ग्राफीन परतों को ढेर करके बनाया गया था, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गुणों में परिवर्तनकारी परिवर्तन हो गए। खोज और कार्यप्रणाली एक अध्ययन के अनुसार प्रकाशित प्रकृति में, सिस्टम एक Moiré पैटर्न का उपयोग करता है जब दो ग्राफीन परतों को एक छोटे घूर्णी कोण के साथ गलत समझा जाता है। यह पैटर्न इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के तरीके को बदल देता है, उन्हें धीमा कर देता है और अद्वितीय व्यवहार पेश करता है। इस ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राफीन के विद्युत गुणों की समझ में क्रांति लाते हुए, भंवर की तरह गति प्रदर्शित करते हैं।प्रो। जोशुआ फोक, यूबीसी के भौतिकी और खगोल विज्ञान विभाग और ब्लूसन क्वांटम मैटर इंस्टीट्यूट से जुड़े, Phys.org को समझाया ज्यामितीय हस्तक्षेप प्रभाव इलेक्ट्रॉनों को एक सिंक्रनाइज़्ड घूर्णी गति को बनाए रखते हुए एक आदेशित सरणी में फ्रीज करने में सक्षम बनाता है। यह अनूठा व्यवहार विद्युत प्रवाह को नमूने के किनारों के साथ प्रवाहित करने की अनुमति देता है जबकि इंटीरियर गैर-प्रवाहकीय रहता है। प्रमुख अवलोकन और निहितार्थ रिपोर्टों के अनुसार, यूबीसी में एक स्नातक शोधकर्ता रुइहेंग एसयू ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से डॉ। डैकेन वाटर्स द्वारा तैयार किए गए एक मुड़ ग्राफीन नमूने पर प्रयोगों के दौरान इस घटना का अवलोकन किया। बंद अभी तक घूर्णन इलेक्ट्रॉन सरणी ने गति विज्ञान के लिए जिम्मेदार एक संपत्ति, गतिहीनता और चालकता का एक विरोधाभास संयोजन प्रदर्शित किया। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रो। मैथ्यू यानकोविट्ज़ ने Phs.org पर प्रकाश डाला, कि किनारे की धाराएं मौलिक स्थिरांक द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो बाहरी व्यवधानों से अप्रभावित रहती हैं। इस तरह की लचीलापन सिस्टम की टोपोलॉजी से उपजी है, एक मोबियस स्ट्रिप से…

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वैज्ञानिक चुंबकत्व के नए रूप को उजागर करते हैं जो सुपरकंडक्टिविटी की कुंजी हो सकता है

चुंबकत्व की एक नई श्रेणी, जिसे “अल्टिमैग्नेटिज्म” के रूप में पहचाना गया है, की खोज की गई है, जो कि सुपरकंडक्टिंग सामग्री और चुंबकीय मेमोरी उपकरणों में संभावित रूप से नई प्रगति को अनलॉक कर रही है। उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया यह विकास, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अल्टिमैग्नेटिज्म दो पहले से स्थापित प्रकार के चुंबकत्व के बीच अंतर को पाटता है। इस सफलता से सुपरकंडक्टिविटी रिसर्च में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को संबोधित करते हुए तेजी से और अधिक सुरक्षित डेटा स्टोरेज सिस्टम हो सकता है। अध्ययन से विवरण एक के अनुसार नेचर में प्रकाशित अध्ययनशोध का नेतृत्व प्रोफेसर पीटर वाडले ने नॉटिंघम विश्वविद्यालय में किया था। निष्कर्ष बताते हैं कि अल्टिमैग्नेटिक सामग्री, फेरोमैग्नेटिक या एंटीफेरोमैग्नेटिक वाले के विपरीत, चुंबकीय क्षणों की सुविधा है जो वैकल्पिक रूप से विपरीत दिशाओं में इंगित करते हैं, लेकिन एक मामूली मोड़ के साथ। यह संरचना दोनों पहले से ज्ञात चुंबकत्व प्रकारों की ताकत का एक संयोजन प्रदान करती है, जो मेमोरी स्टोरेज में अधिक लचीलापन, सुरक्षा और कार्यक्षमता को सक्षम करती है। डॉ। ओलिवर अमीन, अध्ययन में शामिल एक पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता, लाइव साइंस को समझाया मैग्नेटिज्म का यह रूप फेरोमैग्नेट्स में पाए जाने वाले डेटा हेरफेर की आसानी को बनाए रखते हुए एंटीफेरोमैग्नेट्स के सुरक्षित गुणों को शामिल करता है। फेरोमैग्नेट्स के विपरीत, जो हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, और एंटीफेरोमैग्नेट्स, जिन्हें हेरफेर करना मुश्किल होता है, अल्टिमैगनेट्स अद्वितीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं जो दोनों चुनौतियों का समाधान करते हैं। समय के उलट समरूपता का महत्व अनुसंधान टीम के अनुसार, अल्टिमैग्नेटिक सामग्री के पास एक दुर्लभ संपत्ति है जिसे टाइम रिवर्सल समरूपता ब्रेकिंग कहा जाता है। यह कुछ विद्युत व्यवहारों को मौजूद करने की अनुमति देता है जो पहले अप्राप्य थे। यह आंतरिक चुंबकीय संरचनाओं के सटीक नियंत्रण को भी सक्षम बनाता है। फोटोइमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए, टीम ने चुंबकीय डोमेन को सफलतापूर्वक मैप किया…

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