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Los materiales de electrodos de unión de túnel de Josephson son materiales de electrodos de unión de túnel.

C J Kircher, M Murakami

    Science (New York, N.Y.)
    |May 23, 1980
    PubMed
    Resumen
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    Los dispositivos superconductores Josephson son prometedores para las computadoras de ultra alta velocidad. Los avances en materiales de película delgada de aleación de plomo han mejorado la fiabilidad del dispositivo para circuitos integrados que funcionan cerca del cero absoluto.

    Área de la Ciencia:

    • Física del estado sólido Física del estado sólido
    • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
    • La superconductividad es la superconductividad.

    Sus antecedentes:

    • Los dispositivos superconductores Josephson ofrecen potencial para la computación de ultra alta velocidad.
    • Los circuitos integrados requieren materiales con propiedades específicas para funcionar cerca del cero absoluto.

    Objetivo del estudio:

    • Explorar las propiedades del metal superconductor esenciales para los dispositivos Josephson en circuitos integrados.
    • Para detallar los recientes avances en materiales de película delgada de aleación de plomo para mejorar la fiabilidad del dispositivo Josephson.

    Principales métodos:

    • Propiedades investigadas de metales superconductores que incluyen Pb{0.84) In{0.12) Au{0.04) aleación, Nb, y Nb{3) Sn.

    Videos de Experimentos Relacionados

  • Examinó los materiales de película delgada y su impacto en el rendimiento del dispositivo Josephson.
  • Principales resultados:

    • Se lograron mejoras sustanciales en la confiabilidad del dispositivo Josephson de aleación de plomo.
    • Pb{0.84) In{0.12) Au{0.04) aleación, Nb, y Nb{3) Sn muestran una promesa para la fabricación de dispositivos.

    Conclusiones:

    • Los dispositivos Josephson basados en aleación de plomo y niobio demuestran un potencial significativo para la fabricación de circuitos integrados a gran escala.
    • Una mayor investigación sobre estos materiales puede avanzar en el desarrollo de computadoras superconductoras.