Квантовите компютри имат потенциала да революционизират света, но в момента те работят само при изключително ниски температури, а охлаждането на компютрите е скъпо. Екип от Тексаския университет в Ел Пасо разработи нов квантов изчислителен материал, който може да работи при стайна температура и е 100 пъти по-магнитен от чистото желязо. Очаква се да се използва за изграждане на квантови компютри, които могат да работят при стайна температура. Съответни статии са публикувани в скорошния брой на Applied Physics Letters.

Ръководителят на изследването Ахмед Елкинди каза, че магнитите се срещат широко в устройства като смартфони, автомобили и твърди дискове (хардуер, който съхранява компютърна информация). В квантовите компютри магнитите се използват за ускоряване на изчисленията, но техният силен магнетизъм се проявява само при ниски температури. Следователно настоящите квантови компютри трябва да работят при изключително ниска температура от -272.78 градуса – само малко по-висока от абсолютната нула (-273.15 градуса). За да функционира правилно квантовият компютър, компютърът и всички свързани материали трябва да бъдат охладени, което е много скъпо. За да разреши този проблем, екипът на Elkindi работи върху създаването на нови магнитни материали от 2019 г.
Два от фокусите на екипа са: да може да работи при нормални температури и да бъде направен от нередкоземни материали. Елкинди посочи, че всички магнити в момента са направени от редкоземни материали, а редкоземните елементи имат ограничени резерви. След няколко години опити и грешки екипът най-накрая разработи новия магнитен материал. Те са използвали аминофероцен и графен, за да разработят силно магнитен квантов изчислителен материал, който е 100 пъти по-магнитен от чистото желязо и може да работи при стайна температура. Изследователите вярват, че новият материал може да се използва за изграждане на квантови компютри при стайна температура.
Все пак изследователите казват, че има още много работа за вършене. Първо, материалът е труден за направа, така че те работят върху оптимизирането на процеса на подготовка. Освен това те продължават да подобряват ефективността на материала.
