Scientists Develop Room-Temperature Quantum Material
科学者が室温量子材料を開発
更新日: 2026年8月9日 02:15
For decades, scientists believed that quantum materials could only function near absolute zero.
数十年もの間、科学者たちは量子材料が絶対零度近辺でしか機能しないと信じてきました。
At room temperature, the intense atomic vibrations caused by heat typically destroy delicate quantum states.
室温では、熱によって引き起こされる激しい原子の振動が、通常、繊細な量子状態を破壊してしまうからです。
However, recent breakthroughs in 2026 have shifted this paradigm, bringing us closer to practical quantum technology.
しかし、2026年の最近の画期的な進歩がこの概念を覆し、実用的な量子技術に私たちを近づけました。
Researchers at LSU have developed a 'metacrystal'—a gold film etched with microscopic slits—that can transport specific quantum states of light at room temperature.
ルイジアナ州立大学の研究者たちは、微細なスリットが刻まれた金の膜である「メタクリスタル」を開発し、室温で光の特定の量子状態を伝送することに成功しました。
Simultaneously, engineers at UCLA have successfully demonstrated the control of phonons, or heat-carrying vibrations, in boron arsenide.
同時に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のエンジニアたちは、ヒ素化ホウ素におけるフォノン、つまり熱を運ぶ振動の制御を実証しました。
This shift from laboratory deep-freezing to room-temperature functionality could soon revolutionize fields like secure quantum communications, advanced microelectronics, and ultra-sensitive sensing devices.
研究所での深い冷凍から室温機能へのこの移行は、セキュアな量子通信、高度なマイクロエレクトロニクス、超高感度なセンシングデバイスといった分野に革命をもたらす可能性があります。
