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2025-09-10 18:00:00
Shutterstock/Javierlizarazo
最近では、私たちの生活はデジタルの世界を中心に展開しています。お金、文化、ニュース、ゴシップ – それはすべてそこに住んでいます。生成人工知能は世界最大の物語ですが、その技術が物理的に位置する場所を指摘できますか?物質的な世界は、アクションがある場所ではありません。
それでも、登場にもかかわらず、私たちはまだ物質的な世界に住んでいます。建物には鋼鉄、リチウム、コバルト用のバッテリー、および(最善の努力にもかかわらず)車両を動かすためにオイルが必要です。素材はセクシーではないかもしれませんが、彼らはまだ私たちの生き方と世界のイベントを形作ります。
私たちは今、急進的な何かのカスプにいるかもしれません:材料を理解するための完全に新しい方法。歴史は、結果が大きくなる可能性があることを教えてくれます。材料科学でこのような画期的なアイデアを過ごしたのは、1920年代後半であり、電子が特定のエネルギーレベル(またはバンド)を占める方法とそれらの間のギャップを発見しました。これにより、現代のAIに電力を供給するチップを含む、すべてのコンピューターハードウェアの基本ユニットであるトランジスタの開発が予測されました。
しかし、研究者は、材料の内臓にはそれらの単純なエネルギーバンドよりも多くが含まれていると長い間疑っていました。彼らはまた、その特性を決定できる微妙で起伏のある量子トポグラフィーを持っているかもしれません。また、カバー機能で報告するように(参照してください 「私たちはすべての問題の中で秘密の量子風景を垣間見ました」)、私たちは今、この量子景観を初めて図式化しています。
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材料には、微妙で起伏のある量子トポグラフィーがある場合があります
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この深い探索は、トランジスタと同じくらい革新的な発見につながる可能性があります。たとえば、希望の1つは、室温で抵抗がゼロで電気を伝導する材料です。
これらのいずれかを見つける 超伝導体 電力の損失なし、グリーンエネルギーへの深刻な恩恵、気候変動との戦いなど、電力を送信できることを意味します。
さらに良いことに、この調査は、私たちがまったく予見していない新しい種類の素材に私たちを導く可能性があります。物質的な世界から退却することからはほど遠く、私たちはその視野を拡大する瀬戸際にいるかもしれません。
トピック:
#私たちのデジタルの世界でさえ材料はまだ重要です