东北大学氧化锌量子点实现快速电荷检测,为自旋量子比特补上关键读出技术
日本东北大学联合NIMS与东京大学在氧化锌器件中同时实现电荷传感、高频反射测量与少电子双量子点形成三项关键技术,为ZnO自旋量子比特的开发与评估扫清障碍。氧化锌具备低核自旋环境(利于保持电子自旋态)与直接带隙(可光学耦合),被视为硅和砷化镓之外的替代量子材料,成果发表于《物理评论应用》。
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日本东北大学联合NIMS与东京大学在氧化锌器件中同时实现电荷传感、高频反射测量与少电子双量子点形成三项关键技术,为ZnO自旋量子比特的开发与评估扫清障碍。氧化锌具备低核自旋环境(利于保持电子自旋态)与直接带隙(可光学耦合),被视为硅和砷化镓之外的替代量子材料,成果发表于《物理评论应用》。
芝加哥大学与阿贡国家实验室的研究团队在《自然》发表研究,利用熔融盐介质与温度-氨气压的特定组合,首次实现金属氮化物纳米晶体的可控制备,一次解锁近12种传统方法无法合成的材料,包括氮化镓、氮化钛、氮化铌和氮化钼。这类纳米晶体可掺入聚合物、喷墨打印或织入织物,为柔性照明、医用植入物、超导体和催化剂开辟全新应用空间。
大阪大学产业科学研究所Jie Zhang和坂本匡纪团队在Nature Photonics发表研究,发现四并苯分子与碲化镉量子点之间形成的杂化电子态可将吸光后的单个激发态高效分裂为两个激发态,即单重态裂分过程。该机制使太阳能电池有望突破Shockley-Queisser理论效率极限,碲化镉量子点体系接近理论最大效率。论文获京都大学、上海大学、庆应大学、坦佩雷大学和立命馆大学合作参与。