科学家们开发出了一种新方法,可以生成大面积、均匀的超薄超导材料,这种材料在空气中保持稳定。他们通过在另一种原子级薄材料——石墨烯下面“生长”超导材料——铌二硒化物来实现这一点。石墨烯层保护了脆弱的超导体免受氧化的影响,同时引导其在大面积的晶圆上生长为平滑的薄层。研究人员进一步将这种空气稳定的超导体集成到超导微波电路中。在测试中,材料保持了其超导性质,并表现出高动态电感,这是许多量子设备的重要资源。 这种进步可能有助于将超导量子计算硬件和其他技术(如用于通信或宇宙学的超灵敏量子探测器)缩小。 "新兴的超导材料只有几层原子厚,具有很大的潜力。由于我们的新工艺,它们不再是只能在很小的规模上制作的材料。科学家们现在有了令人兴奋的机会来研究这些材料,将它们用于电路中,并探索它们的实际应用,"联合首席作者、麻省理工学院电子工程和计算机科学系的研究生Xudong Sheldon Zheng说。 博主点评: 这项研究为开发更具可扩展性的量子设备铺平了道路,具有广泛的应用前景,包括超导量子计算硬件和超灵敏量子探测器等。