El entrelazamiento cuántico es el asombroso estado de dos o más partículas que, sin importar lo separadas que estén entre sí, pueden estar estrechamente “entrelazadas” de una forma que desafía a las reglas de la física clásica. El entrelazamiento cuántico permite que al medir ciertas propiedades de una de las partículas entrelazadas se obtenga información sobre la otra u otras.

 

Mediante la combinación de dos materiales bidimensionales, unos investigadores han conseguido generar un estado de entrelazamiento cuántico macroscópico que reproduce el logrado usando compuestos basados en el grupo de los elementos químicos conocidos como tierras raras. Los materiales bidimensionales son láminas cuyas únicas medidas que no resultan insignificantes son la longitud y la anchura, ya que de grosor miden solo un átomo o poco más.

 

El avance es obra de un equipo que incluye, entre otros, a Peter Liljeroth y Viliam Vaňo, ambos de la Universidad Aalto en Finlandia.

 

El nuevo material consta de dos capas con la citada característica de ser ultradelgadas. Este material, que es relativamente fácil de fabricar y no contiene metales de tierras raras, podría proporcionar una nueva plataforma para la computación cuántica y ayudar al avance en la investigación sobre la superconductividad no convencional y la criticidad cuántica.