石墨烯联盟:CGIA
在世界 ,研究人员使用仅在钻石中发现的量子探针对电子在石墨烯中移动。该技术可用于了解电子行为,并允许研究人员提高现有和新兴技术的可靠性和性能。这些图像可以揭示量子计算设备,石墨烯和其他2-D材料中的电流的微观行为,并用于开发下一代电子,储能(电池),柔性显示器和生物化学传感器。
墨尔本大学的研究人员是世界上 个形成电子在二维石墨烯中移动的方法,这有助于下一代电子产品的发展。能够对结构中只有一个原子厚度移动电子的行为进行成像,该新技术克服了用于了解基于超薄材料的器件中的电流的现有方法的显着限制。量子计算与通信技术中心副主任劳埃德·霍伦伯格(LloydHollenberg)教授说:“基于超薄材料的下一代电子设备,包括量子计算机,将特别容易受到破裂和缺陷的破坏。”CQC2T)和墨西哥大学托马斯·贝克主席。
艺术家对钻石量子传感器的印象。“聚光灯”表示通过钻石缺陷的光,并检测电子的运动。电子显示为红色球体,由红线延伸,显示出通过石墨烯(单层碳原子)的路径。
Hollenberg领导的一个团队使用了一种特殊的量子探针,其基于仅在钻石中发现的原子尺寸的“颜色中心”来对石墨烯中的电流进行成像。该技术可用于了解各种新技术中的电子行为。“看到电流如何受到这些缺陷的影响的能力将使研究人员能够提高现有和新兴技术的可靠性和性能。
我们对此结果感到非常兴奋,这使我们能够揭示量子计算设备中电流的微观行为,石墨烯和其他2D材料,“他说。“CQC2T的研究人员在量子计算机的硅中的纳米电子原子尺度制造方面取得了很大的进步,像石墨烯薄片一样,这些纳米电子结构基本上是一个原子厚度,我们的新感应技术的成功意味着我们有潜力观察电子移动这样的结构,并帮助我们今后了解量子计算机如何运作。除了了解控制量子计算机的纳米电子技术,该技术可以与2D材料一起用于开发下一代电子,储能(电池),柔性显示器和生物化学传感器。
墨尔本大学CQC2T的Jean-PhilippeTetienne博士说:“我们的技术实力强大而且相对简单,这意味着它可以被广泛学科的研究人员和工程师采用。“使用移动电子的磁场是物理学中的一个旧想法,但这是在21世纪应用的微型计算机上的一个新颖的实现。这项工作是基于钻石的量子感测和石墨烯研究人员之间的合作。他们的互补专长对于克服钻石和石墨烯的技术问题至关重要。墨尔本物理学院石墨烯研究员尼古拉·唐斯丘克(NikolaiDontschuk)说:“没有人能够看到石墨烯中的电流发生了什么。
“将石墨烯与极其敏感的氮素空位颜色中心结合在一起的设备是具有挑战性的,但是我们的方法的一个重要优点是它是非侵入性的和强大的-我们不会以这种方式感测它来破坏电流,“他说。Tetienne解释了团队如何能够使用钻石来成功地形成目前的形象。他说:“我们的方法是在钻石上照亮绿色激光,并看到颜色中心对电子磁场的反应产生的红光。”“通过分析红光的强度,我们确定由电流产生的磁场,并能够对其进行成像,并从字面上看到材料缺陷的影响。
来源:烯盟资讯
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