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“Nature Materials” 검색 결과
총 7건의 결과
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뉴스 7

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
2D 자성 반도체로 마이크로파를 빛으로 변환하는 양자 트랜스듀서 시연
뉴욕시립대학교(CCNY) 연구팀이 층상 자성 반도체 크로뮴황화브로마이드(CrSBr)를 이용해 마이크로파 신호를 광학 신호로 변환하는 새로운 메커니즘을 실험적으로 구현했다. 이 연구는 마이크로파 기반 양자 프로세서와 광섬유 통신망을 연결하는 인터페이스 개발에 필요한 소재 플랫폼을 제시한다는 점에서 주목받고 있으며, 결과는 2026년 9월 17일 Nature Materials에 게재됐다.
2026년 9월 17일

Phys.org Quantum · 양자소재·소자
카네기멜런, 면내 이상 홀 효과 첫 실험 실증
카네기멜런대학교 물리학 연구팀이 기존에 이론으로만 제안됐던 면내(in-plane) 이상 홀 효과를 나노미터 크기의 2차원 이종접합 소자에서 처음으로 실험적으로 확인하고, 그 결과를 *Nature Materials*에 발표했다. 이 성과는 단일 소자로 다축 자기장 감지를 가능하게 한다는 점에서 자기 센서 분야에 실질적 파급 효과가 예상된다.
2026년 8월 31일

Quantum Computing Report · 양자컴퓨팅
코넬대, 크립톤 스퍼터링으로 탄탈럼 큐비트 증착 온도 200°C 달성
코넬대 Valla Fatemi 조교수 연구팀이 마그네트론 스퍼터링 공정에서 아르곤 대신 크립톤 가스를 적용해 실리콘 기판 위 α상 탄탈럼 박막의 증착 가능 온도를 기존 400°C 이상에서 200°C로 낮추는 데 성공했다. 해당 연구는 Nature Materials에 게재됐으며, 상용 반도체 파운드리의 후공정(BEOL) 열예산 범위 안에서 고성능 초전도 큐비트를 제조할 수 있는 경로를 제시했다.
2026년 8월 19일

The Quantum Insider · 양자소재·소자
크립톤 스퍼터링으로 탄탈럼 초전도 칩 증착 온도 절반 낮춰
코넬대학교 연구진이 크립톤 가스를 활용한 스퍼터링 공정을 개발해 탄탈럼 초전도 박막의 실리콘 기판 증착 온도를 기존 400°C 이상에서 200°C로 낮추는 데 성공했다. 이 연구는 2026년 8월 18일 Nature Materials에 게재됐으며, 상용 반도체 공정과의 통합 가능성을 높인 성과로 평가된다.
2026년 8월 19일

Phys.org Quantum · 양자컴퓨팅
크립톤 스퍼터링으로 탄탈럼 증착 온도 절반 낮춰 양자칩 공정 병목 완화
Cornell대 연구팀이 크립톤 가스를 이온화 매질로 활용한 스퍼터링 기법으로 초전도 금속 탄탈럼의 실리콘 기판 증착 온도를 기존 400°C 이상에서 200°C로 낮추는 데 성공했다. 해당 연구 결과는 Nature Materials에 2026년 게재됐으며, 양자 칩 양산 공정의 핵심 병목 중 하나를 해소할 수 있는 경로로 평가된다.
2026년 8월 18일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
코넬대, 단순 반도체 박막으로 빛의 앞뒤 비대칭성 구현
코넬대 연구팀이 용액 공정으로 제조한 반도체 나노클러스터 박막에서 선형 편광의 비상반(nonreciprocal) 흡수·방출을 실증했다. 해당 성과는 2026년 7월 Nature Materials에 게재됐으며, 복잡한 메타물질이나 외부 자기장 없이 광학적 비대칭성을 달성한 사례로 주목받는다.
2026년 7월 27일

Phys.org Quantum · 양자컴퓨팅
냉각기 간 광학 링크와 질화물 큐비트로 초전도 양자컴퓨팅 규모화 도전
홍콩 탕(Hong Tang) 교수 연구팀이 초전도 양자컴퓨팅의 규모화를 위한 두 가지 접근법을 각각 Nature Photonics와 Nature Materials에 발표했다. 하나는 서로 다른 희석 냉각기를 1km 광섬유로 연결하는 전기광학 변환 링크이고, 다른 하나는 원자층 증착(ALD) 공정으로 제작한 질화물 기반 고온 큐비트다.
2026년 4월 20일