氢等离子体辅助原子层外延制备超导氮化钛薄膜,可用于低温量子电路
Yi-Hsun Chen 等13位作者10月1日在arXiv发布研究,用氢等离子体辅助ALD在蓝宝石衬底上外延生长超导氮化钛薄膜,超导转变温度2.2K、动能电感15pH/方,为低温量子技术提供材料新路径。
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Yi-Hsun Chen 等13位作者10月1日在arXiv发布研究,用氢等离子体辅助ALD在蓝宝石衬底上外延生长超导氮化钛薄膜,超导转变温度2.2K、动能电感15pH/方,为低温量子技术提供材料新路径。
德国奥格斯堡大学Gegenwart团队在arXiv发布研究,报道Ba2GdSbO6与Sr2GdSbO6两种Gd3+基双钙钛矿磁热材料用于绝热去磁制冷,从2K和5T起始条件分别降温至67mK与68mK,创Gd3+磁体(S=7/2)同类条件最低ADR温度纪录,9月29日提交。
9月24日,戴比尔斯旗下材料公司Element Six在Quantum World Congress 2026展示其合成金刚石量子材料组合,涵盖面向医疗、导航与半导体诊断的量子传感与磁传感材料。公司CTO表示合成金刚石正成为量子系统日益关键的技术平台,其拥有80余年金刚石合成与精密制造积累。
9月14日《自然·材料》在线发表研究,利用层状反铁磁体CrSBr的磁子-激子耦合实现相干微波-光转换,为量子网络中微波量子比特与低损耗光纤链接之间提供紧凑接口,转换方案在效率、噪声与可集成性上绕开传统方案取舍。
维也纳大学Jani Kotakoski团队在Nature Communications发表研究,证明六方氮化硼(白石墨烯)纳米孔形状可在原子尺度精确控制:超高真空中电子辐照产生圆形孔,引入微量氧气则生成氮封端的三角形孔。机理是电子束将分子氧裂解为活性物种选择性刻蚀硼原子,物理“钻孔”与化学刻蚀竞争决定孔形,为过滤、DNA测序、催化和量子技术打开定制空间。
UCLA、SLAC、罗切斯特大学与渥太华大学团队在Advanced Photonics Nexus发表研究,模拟氙气填充空芯毛细管光纤中的四波混频,实现跨红外、电信波段、可见光至紫外的量子光波长转换,相位关联度超0.95,为量子记忆、囚禁离子等系统与光纤通信网络互联提供路径。
巴塞尔大学研究团队在量子引擎的理论研究中提出新描述框架,证明单原子-光腔系统逃逸光子中携带的能量并非全部是废热,其中一部分仍可用于对另一个量子系统做功。研究为量子热机的效率刻画与量子技术能量管理提供了统一的有效描述。