金刚石一直在量子传感领域中饰演着主要角色,这要归功于其相关氮空穴中央,可调自旋,磁chang迅速度以及在室温下的事情能力,然而,金刚石也有一个弱点,就是它的尺寸相对较大,这在研究量子传感器和数据处置赏罚时会带来一些限制,同时,金刚石存在体积上的极限,小到一定水平会失去作用,六方氮化硼被以为是解决这一问题的候选质料。
在已往,人们忽视了六方氮化硼作为量子传感器和量子信息处置赏罚平台的潜力,最近,一些新的缺陷被发现,它们逐渐成为金刚石中氮空位中央的有力竞争者,改变了这一现状,其中,硼空位中央六方氮化硼晶格中的一个缺失原子被以为是最有前途的候选缺陷之一。
最近揭晓在纳米快报上的一篇论文中先容了一种新的要领,由ARC厘革性元光学系统卓越中央TMOS的研究人yuan开发,用于稳固硼空位中央的-1电荷状态,并使用光引发和电子束同时作用来研究六方氮化硼种的缺陷电荷状态,这项研究批注,六方氮化硼有潜力取代金刚石成为量子传感和量子信息处置赏罚的优异质料,研究人yuan能够稳固支持这些应用所需的原子缺陷,并将六方氮化硼集成到金刚石无法实现的装备中,量子传感领域正在迅速生长,量子传感器相较于传统传感用具有跟高的迅速度和空间分辨率,在工业4.0和微型化装备方面丈量微电子装备的温度电chang和磁chang等因素至关主要,而量子传感在这些领域有着关jian作用。此外,量子传感在医疗手艺领域也有普遍应用,可以用于探测磁性纳米粒子,分子等。未来可能成为癌细胞诊断工具或医学治疗监测工具。为了研究六方氮化硼中的硼空位缺陷,TMOS团队建设了一种新的实验装置,将共聚焦光致发鲜明微镜与扫描电子显微镜SEM相团结,这使他们能够在丈量缺陷的同时,通过电子束和电子微电路同时使用,硼空位缺陷的电荷状态,总的来嗣魅这项研究为六方氮化硼在量子传感和量子信息处置赏罚领域的应用提供了新的可能,为解决现有质料在小尺寸和稳固性方面的限制提供了新的途径。
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