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2017-04-28 13:33 |
墨爾本大學(xué)研究人員首次實(shí)現(xiàn)石墨烯中的電流成像
墨爾本大學(xué)的研究人員實(shí)現(xiàn)了世界上第一個(gè)將電子在二維石墨烯中移動(dòng)的圖像,這對下一代電子產(chǎn)品的發(fā)展起到了推動(dòng)作用。 OU2.d7 (I(?oCQ
[attachment=76686] 1Pya\To,m 能夠?qū)崿F(xiàn)結(jié)構(gòu)中的移動(dòng)的只有一個(gè)原子厚度的電子的行為的成像的能力,這項(xiàng)新的技術(shù)克服了現(xiàn)有技術(shù)方法顯著的限制,這可用于理解基于超薄材料設(shè)備中的電流。 FDfLPCQm 8%C7!l q “基于超薄材料的下一代電子設(shè)備,包括量子計(jì)算機(jī),將特別容易受到含有微小的裂縫和破壞電流缺陷的影響,”Lloyd Hollenberg教授說,他是墨爾本大學(xué)量子計(jì)算和通信技術(shù)中心(CQC2T)的副主任。 KZ8Hp=s ^y"
#2Ov Hollenberg帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)采用了一種特殊的量子探針,這種探針是基于原子大小的“色彩中心”,這種結(jié)構(gòu)之只在鉆石中發(fā)現(xiàn)過,可用于石墨烯中電流的流動(dòng)圖像測探測。該技術(shù)可用于了解各種新技術(shù)中的電子行為。 H&$L1CrdL +qN}oyL
“能夠觀察電流受到這些缺陷影響的能力,將使研究人員具有提高現(xiàn)有技術(shù)和新興技術(shù)的可靠性和性能的潛力。我們對于這一研究成果十分高興,這使我們能夠揭示當(dāng)前量子計(jì)算設(shè)備的微觀行為,以及那些基于石墨烯和其他二維材料中的微觀行為,”他說。 T22
4L.? Bi}uL)~rD “量子計(jì)算和通信技術(shù)中心的研究人員在可用于量子計(jì)算機(jī)的硅納米電子學(xué)原子尺度制造工藝上有了很大的進(jìn)步。如石墨烯,這些納米結(jié)構(gòu)本質(zhì)上是一個(gè)原子厚度。我們的新的傳感技術(shù)的成功意味著我們有潛力觀察電子如何在這樣的結(jié)構(gòu)中移動(dòng),并幫助我們未來的理解量子計(jì)算機(jī)將如何運(yùn)作! '0\,waEu }STTDq4 除了要了解納米電子學(xué)如何控制量子計(jì)算機(jī),該技術(shù)也可以用于二維材料開發(fā)下一代電子、儲(chǔ)能(電池),柔性顯示器和生物化學(xué)傳感器等。 %x}iEqk
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