Ранее учеными было предсказано, что в таких металлах должны существовать компактные молекулярные орбитали — стоячие волны электронов, оказывающие влияние на сверхпроводимость и магнитный порядок посредством эффектов корреляции электронов. Однако увидеть это на практике до недавнего времени не представлялось возможным, т.к. в традиционных кагоме-металлах данные электронные зоны, как правило, располагаются слишком далеко от энергетических уровней, что делало невозможным определение физических свойств вещества.
Исследователи, работавшие с CsCr3Sb5, показали, что в данном металле имеются плоские зоны, которые активно и непосредственно участвуют в формировании сверхпроводимости и магнитного состояния. Именно это делает данный материал уникальным и перспективным для дальнейшего исследования.
В ходе исследования тайваньские учёные сделали вывод о том, что управлять электронными и магнитными свойствами подобных металлов можно с помощью химических и структурных изменений. Работа имеет важное значение для дальнейших исследований в сфере конструирования материалов с заданной сверхпроводимостью, магнитным порядком и другими квантовыми эффектами. Кроме того, изучение кагоме-металлов, и в частности CsCr3Sb5, открывает новые возможности в области создания квантовых материалов нового поколения на основе активных кагоме-решёток, что, в свою очередь, потенциально сможет помочь в разработке сверхэффективных вычислительных устройств и сенсоров.
Таки образом, открытие учёных в области кагоме-металлов станет еще одинм шагом на пути развития принципиально новой элементной базы для электроники будущего, что существенно изменит подходы к проектированию и производству высокотехнологичной продукции, в том числе в сфере контрактного производства электроники, где применение материалов с управляемыми свойствами даст возможность разрабатывать сверхкомпактные и энергоэффективные печатные платы для квантовых компьютеров и датчиков нового поколения.
По материалам: industry-hunter.com