Следите за нами в социальных сетях:

Единая отраслевая платформа по электронике, микроэлектронике и новым технологиям
我们在俄罗斯为中国公司做广告
Новости электроники и микроэлектроники
Приглашаем подписаться на наш telegram-канал https://t.me/IndustryHunter, где мы публикуем новости, перепосты важных сообщений от ассоциаций и наших информационных партнеров, анонсы ближайших событий и многое другое

Разработан новый метод производства кристаллов для квантовых компьютеров

| 98

Источник фото: ru.123rf.com

 

Исследователи из МФТИ и МГУ разработали технологию выращивания объемных кристаллов магнитных топологических изоляторов – перспективных материалов для создания квантовых компьютеров и энергоэффективной электроники. Методика позволяет получать кристаллы размером в несколько сантиметров с повышенной чистотой и стабильностью. Работа опубликована в международном журнале Materials Chemistry and Physics.

Магнитные топологические изоляторы – уникальные материалы, которые проводят электрический ток только на своей поверхности, оставаясь изоляторами внутри. Эти свойства делают их идеальными кандидатами для создания квантовых процессоров и электроники нового поколения. Однако их широкому применению мешала фундаментальная проблема – инконгруэнтное плавление. Из-за него соединения распадаются на составляющие при нагреве, что делало невозможным выращивание крупных и качественных кристаллов традиционными методами.

Российские ученые предложили инновационное решение – метод выращивания в условиях трехфазного равновесия. В отличие от традиционных подходов, где используется расплав строго определенного состава, новый метод поддерживает одновременное существование трех фаз: растущего кристалла, расплава и твердого высокоплавкого компонента.

Нам удалось разработать новый метод синтеза, использующий двухфазный источник в установке типа Бриджмена — стандартном оборудовании для выращивания кристаллов.  Это классический пример того, как глубокое понимание фазовых диаграмм позволяет решить сложнейшую прикладную задачу — выращивание крупных однородных монокристаллов. Получение кристаллов сантиметрового размера с широкими террасами на поверхности скола — это прямое свидетельство высочайшего структурного качества. Такой подход не только решает проблему для целого семейства теллуридов, но и может быть адаптирован для выращивания других сложных многокомпонентных соединений с узкой областью первичной кристаллизации, — поясняет один из авторов работы, ведущий научный сотрудник лаборатории фотоэлектронной спектроскопии квантовых функциональных материалов МФТИ Лада Яшина.

Особенно впечатляет успешное применение метода к четверным системам, таким как (Ge,Mn)Bi2Te4 и Mn(Bi,In)2Te4, где контроль стехиометрии традиционно крайне сложен. Продемонстрированный контроль над эффективным коэффициентом сегрегации и однородностью распределения катионов в твердом растворе открывает путь к направленному синтезу материалов с заданными электронными и магнитными характеристиками, — поясняет один из авторов работы, заведующий лабораторией фотоэлектронной спектроскопии квантовых функциональных материалов МФТИ Александр Фролов.

По словам ученых, созданная технология открывает путь к созданию материалов с программируемыми свойствами, позволяя точно контролировать состав кристаллов, что критически важно для управления их магнитными и электронными характеристиками.

Предложенный метод выращивания кристаллов в условиях перитектики позволяет получать массивные, высококачественные образцы магнитных топологических изоляторов, таких как MnBi2Te4, которые ранее были доступны лишь в виде тонких пленок или мелких кристаллов. Высокое структурное совершенство полученных кристаллов, подтвержденное данными ARPES и STM, открывает дорогу к детальным исследованиям квантовых аномальных и квантовых спиновых эффектов Холла в объемном материале. Возможность управлять составом твердых растворов и, следовательно, положением уровня Ферми и магнитными свойствами, делает эту платформу идеальной для поиска новых экзотических квантовых состояний, таких как аксионный изолятор, — поясняет один из авторов работы, директор Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ Василий Столяров.

Разработка имеет стратегическое значение для развития квантовых технологий в России. Качественные кристаллы магнитных топологических изоляторов необходимы для создания стабильных кубитов – базовых элементов квантовых компьютеров, а также для разработки энергоэффективной электроники и устройств спинтроники.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

 

 

Источник информации: пресс-служба МФТИ.
Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)
Разместила Ирина Усик 

 

Подписаться на рассылку

Вернуться к ленте новостей