
量子物質の「迷い」を突く:わずかな磁場が引き起こす電子配列の書き換え
量子物質内の電子が拮抗し合うフラストレーション状態を利用し、微小な磁場操作で電子配列をストライプ状から市松模様状へ制御することに成功した。この成果は、極低消費電力で動作する次世代の計算機やスピントロニクスデバイスの開発に繋がる道を示す。
別名: Hiroshima University, 広島大学
広島大学は、日本の国立大学法人。2026年2月、同大学の研究チームが、加工が極めて困難とされる炭化タングステン・コバルト(WC–Co)超硬合金を、レーザー・ホットワイヤ照射法を用いて欠陥なく3Dプリントすることに世界で初めて成功したと発表した。

量子物質内の電子が拮抗し合うフラストレーション状態を利用し、微小な磁場操作で電子配列をストライプ状から市松模様状へ制御することに成功した。この成果は、極低消費電力で動作する次世代の計算機やスピントロニクスデバイスの開発に繋がる道を示す。

東京大学の研究チームは、未知の量子演算を保存・再生する技術的課題に対し、量子メモリが古典メモリを数学的に凌駕することを証明した。これにより、情報の次元が増減するアイソメトリ演算において、古典戦略が標準量子限界に縛られる一方で、量子もつれを用いた量子戦略がより高い効率で演算を保存できる新地平を切り開いた。

製造業における「究極の材料」の一つ、炭化タングステン・コバルト(WC–Co)超硬合金。その圧倒的な硬度と耐摩耗性は、現代文明を支えるドリル、切削工具、建設機械の要だ。しかし、その「硬さ」ゆえに加工は極めて困難であり、これ […]

もし太陽光が、単に電気を生み出すだけでなく、ガソリンのように貯蔵や輸送が可能な液体燃料を直接作り出すとしたら。そんなSFのような未来が、また一歩、現実へと力強く近づいた。東京科学大学と広島大学の研究チームが開発した新しい […]