Os computadores quânticos têm o potencial de revolucionar o mundo, mas atualmente só operam em temperaturas extremamente baixas e o resfriamento dos computadores é caro. Uma equipe da Universidade do Texas em El Paso desenvolveu um novo material de computação quântica que pode funcionar à temperatura ambiente e é 100 vezes mais magnético que o ferro puro. Espera-se que seja usado para construir computadores quânticos que possam funcionar em temperatura ambiente. Artigos relevantes foram publicados na edição recente da Applied Physics Letters.

O líder do estudo, Ahmed Elkindi, disse que os ímãs são amplamente encontrados em dispositivos como smartphones, carros e unidades de estado sólido (hardware que armazena informações do computador). Nos computadores quânticos, os ímãs são usados para acelerar os cálculos, mas seu forte magnetismo só se manifesta em baixas temperaturas. Portanto, os computadores quânticos atuais devem operar a uma temperatura extremamente baixa de -272,78 graus - apenas ligeiramente superior ao zero absoluto (-273,15 graus). Para que um computador quântico funcione corretamente, o computador e todos os materiais associados precisam ser resfriados, o que é muito caro. Para resolver este problema, a equipe de Elkindi trabalha na criação de novos materiais magnéticos desde 2019.
Dois dos focos da equipe são: ser capaz de operar em temperaturas normais e ser feito de materiais de terras não raras. Elkindi destacou que todos os ímãs atualmente são feitos de materiais de terras raras e que os elementos de terras raras têm reservas limitadas. Após vários anos de tentativa e erro, a equipe finalmente desenvolveu o novo material magnético. Eles usaram aminoferroceno e grafeno para desenvolver um material de computação quântica altamente magnético que é 100 vezes mais magnético que o ferro puro e pode funcionar em temperatura ambiente. Os pesquisadores acreditam que o novo material poderia ser usado para construir computadores quânticos em temperatura ambiente.
Mesmo assim, os pesquisadores dizem que ainda há muito trabalho a ser feito. Primeiro, o material é difícil de fabricar, por isso estão trabalhando na otimização do processo de preparação. Além disso, eles continuam a melhorar a eficácia do material.
