Ниобий мен ренийдің (NbRe) қорытпасын зерттеу барысында сирек кездесетін триплетті асқынөткізгіштік белгілері анықталды. Бұл қасиет электрлік және спиндік сигналдарды энергия жоғалтпай жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл жаңалық энергияны үнемдейтін, жоғары температурада жұмыс істей алатын кванттық компьютерлерді жасауға бір қадам жақындатады.
Ғалымдар материалдардың магниттік полярлығын лазер сәулесін шоғырландыру арқылы қыздырмай-ақ өзгерту әдісін ойлап тапты. Бұл технология чиптің өзінде бейімделетін электрондық схемалар мен жоғары дәлдіктегі сенсорларды жасауға жол ашады.
Жапон ғалымдары алғаш рет тәжірибе жүзінде Кондо эффектісі материалдың магниттік қасиеттерін тек әлсіретіп қана қоймай, сонымен қатар спин шамасына байланысты күшейте алатынын көрсетті. Бұл жаңалық кванттық күйлерді басқару мен кванттық технологияларға арналған материалдарды әзірлеуде жаңа мүмкіндіктер ашады.
Ғалымдар есептеу техникасында магниттік және электрлік күштерді магнондар арқылы біріктірудің жолын тапты. Бұл жаңалық жылдамырақ әрі энергияны тиімді пайдаланатын компьютерлерді жасауға мүмкіндік беруі мүмкін. Зерттеу нәтижелері магниттік және электрлік жүйелерді тікелей байланыстыратын жаңа чиптерді жасауға жол ашады.
Ғалымдар кванттық материалдардағы электрондардың траекториясын бұрмалайтын жасырын геометрияны анықтады. Бұл жаңалық кванттық электрониканы дамытуға және асқынөткізгіштікті зерттеуге жаңа мүмкіндіктер ашады.
Ғалымдар алғаш рет кагоме-сверхөткізгішінде белсенді жазық электрондық аймақтардың бар екенін тікелей дәлелдеді. Бұл жаңалық болашақта кванттық материалдар мен технологияларды жасауға жаңа мүмкіндіктер ашады.