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  • 中國科大研制成功可集成的石墨烯量子芯片單元

    由中國科學技術大學教授、中國科學院院士郭光燦領導的中科院量子信息重點實驗室研制成功可集成的石墨烯量子芯片單元。該實驗室固態量子芯片組教授郭國平與合作者成功實現了石墨烯量子點量子比特和超導微波腔量子數據總線的耦合,首次測定了石墨烯量子比特的相位相干時間及其奇特的四重周期特性,并首次在國際上實現了兩個石墨烯量子比特的長程耦合,為實現集成化量子芯片邁出了重要的一步。系列成果分別在《物理評論快報》[Phys. Rev. Lett. 115, 126804 (2015)]和《納米快報》[Nano Lett. DOI: 10.1021/acs. nanolett.5b02400(2015)]上發表,博士生鄧光偉是該系列工作的第一作者。 新型柔性半導體材料石墨烯被普遍認為是下一代半導體元器件的重要載體。自旋軌道耦合與凈核自旋影響的消除也為石墨烯在量子芯片中的應用提供誘人的前景。然而這種單層碳原子材料載流子的相對論特性和零能隙能帶結構也對......閱讀全文

    石墨烯量子點制備研究獲進展

    富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日,中國科學院蘭州化學物理研究所科研團隊聯合瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的科研人員,在制備石墨烯

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      富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。  近日,中國科學院蘭州化學物理研究所科研團隊聯合瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的科研人員,在制

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    富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日,中國科學院蘭州化學物理研究所科研團隊聯合瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的科研人員,在制備石墨烯

    首個石墨烯超導量子干涉裝置面世

    瑞士科學家在最新一期《自然·納米技術》雜志上發表論文稱,他們利用石墨烯,制造出了首個超導量子干涉裝置,用于演示超導準粒子的干涉。最新研究有望促進量子技術的發展,也為超導研究開辟了新的可能性。 2004年石墨烯橫空出世,自此引發廣泛關注并獲得大力發展。石墨烯是目前已知最薄、強度最高、導電導熱性能最

    中國科大研制成功可集成的石墨烯量子芯片單元

      由中國科學技術大學教授、中國科學院院士郭光燦領導的中科院量子信息重點實驗室研制成功可集成的石墨烯量子芯片單元。該實驗室固態量子芯片組教授郭國平與合作者成功實現了石墨烯量子點量子比特和超導微波腔量子數據總線的耦合,首次測定了石墨烯量子比特的相位相干時間及其奇特的四重周期特性,并首次在國際上實現了兩

    天然雙層石墨烯內發現新奇量子效應

      由德國哥廷根大學領導的一個國際研究團隊在最新一期《自然》雜志上發表論文稱,他們在對天然雙層石墨烯開展的高精度研究中,發現了新奇的量子效應,并從理論上對其進行了解釋。這一系統制備簡單,為載荷子和不同相之間的相互作用提供了新見解,有助于理解所涉及的過程,促進量子計算機的發展。  2004年,兩位英國

    石墨烯量子點領域研究獲系列進展

    石墨烯量子點、碳點等零維碳納米材料以其獨特的光學、電學性質,在近年來受到了廣泛關注,然而sp2-sp3混合雜化碳納米結構帶來的復雜體系使得該類材料的光致發光機制研究面臨挑戰。目前研究手段分為控制變量實驗歸納與機器學習分析兩種。然而,控制變量歸納方法難以得到描述構效關系的精確數學模型。另一方面,通過機

    石墨烯中首次演示量子自旋霍爾效應

    荷蘭代爾夫特理工大學科學家首次在無需外部磁場的條件下,觀測到石墨烯中的量子自旋流。這一突破性發現為自旋電子學的發展提供了關鍵支持,標志著向實現量子計算和先進存儲設備邁出了重要一步。相關成果發表于最新一期《自然·通訊》。這是科學家在實驗中首次在石墨烯中演示了“量子自旋霍爾效應”。在這種效應下,電子會沿

    石墨烯量子點領域研究獲系列進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519531.shtm石墨烯量子點、碳點等零維碳納米材料以其獨特的光學、電學性質,在近年來受到了廣泛關注,然而sp2-sp3混合雜化碳納米結構帶來的復雜體系使得該類材料的光致發光機制研究面臨挑戰。目前研究手

    “量子電容”成功讀取拓撲量子比特信息

    由西班牙國家研究委員會馬德里材料科學研究所與荷蘭代爾夫特理工大學組成的國際聯合研究團隊,在拓撲量子計算領域取得重要進展。他們首次利用一種被稱為“量子電容”的新技術,成功讀取基于馬約拉納模式的拓撲量子比特中的信息,向實現更穩定的量子計算邁出關鍵一步。相關成果發表于最新一期《自然》雜志。量子計算的核心挑

    引入石墨烯量子點,讓古墓壁畫更“長壽”

       價值連城的古代館藏壁畫正受到日益嚴重的損壞。而由于具有極好的兼容性,無機納米材料(如納米氫氧化鈣)作為一種前景良好的壁畫保護材料受到廣泛關注。但到目前為止,其合成方法仍然成本高,操作復雜,而且通常使用有機溶劑。  西北工業大學納米能源材料研究中心教授魏秉慶團隊近日在《先進功能材料》上發表論文稱

    “貓量子比特”實現容錯量子計算新突破

    美國亞馬遜云科技量子計算中心團隊在25日《自然》雜志的一篇論文中,演示了容錯量子計算的新突破:一種對硬件需求更低的量子糾錯系統。這一系統使用了“貓量子比特”(cat?qubits),其創新設計能抵抗可能會干擾量子系統輸出的特定類型的噪音和錯誤,同時實現量子比特需要的元器件總數比其他設計更少。量子計算

    “脆弱”的量子比特,如何成為量子計算主心骨

    近來,有關量子計算的新聞不斷刷屏。量子計算機的突破,為我們描繪著更快、更強的未來計算場景。然而,對于大多數人來講,量子計算機依然是“不明覺厲”的存在。我們可能會發現,表述量子計算機能力水平的一個重要參數是它的量子比特數。無論是我國66比特的可編程超導量子計算原型機“祖沖之二號”,還是近日IBM公司宣

    50個量子比特!量子“霸權”時代來臨啦!

    ?? 在美國電氣和電子工程師協會(IEEE)近日召開的計算機未來行業峰會上,IBM人工智能(AI)和量子計算機部門副主席達里奧·吉爾宣布一項里程碑式的進展:IBM已成功建成并測試全球首臺50個量子比特的量子計算機原型,向驗證量子計算機超越傳統超級計算機的“量子霸權”時代邁出了關鍵一步。公司還將現有的

    量子系統創51個量子比特新紀錄

      能模擬化學反應 研究原子間相互作用  據《新科學家》雜志網站7月18日報道,美國哈佛大學研究團隊在近日召開的莫斯科國際量子技術大會上宣布,他們已經制造出迄今最強量子系統,其擁有51個量子比特(Qubit),能模擬一種化學反應,研究原子間相互作用。此前,谷歌公司在4月份曾強勢宣布,將在今年底打造出

    長壽固態量子比特實現有新法

      據15日《自然·物理學》雜志報道,瑞士保羅·謝勒研究所、蘇黎世聯邦理工學院和洛桑聯邦理工學院研究人員表示,長壽命的量子比特可在雜亂的環境中存在。這一觀點推翻了以前的認知,即固態量子比特需要在超清潔材料中進行超遠距離隔離才能實現長壽命。  如何使量子比特保留足夠長的量子信息,是實用量子計算的主要障

    新型“觸發器”量子比特問世

    澳大利亞研究人員最近展示了一種新型量子比特的操作,稱為“觸發器”量子比特,它結合了單個原子的精巧量子特性和普通電腦芯片電信號的易控性。研究成果發表在《科學進展》上。新南威爾士大學研究團隊在世界上率先證明,電子的自旋以及硅中單個磷原子的核自旋可用作量子比特。雖然兩個量子比特本身都表現得非常好,但它們的

    石墨烯與硅烯中的量子反常霍爾效應研究獲理論新突破

      近日,中國科學技術大學教授喬振華研究組與校內外同行合作在預言石墨烯和硅烯中的量子反常霍爾效應方面取得新突破,研究成果發表在3月14日和21日的《物理評論快報》上。   通過與校內外同行合作,喬振華提出一種新的實驗方案來實現量子反常霍爾效應:將石墨烯置于反鐵磁絕緣體材料鐵鉍酸的鐵磁面上,由于石墨

    石墨烯中觀察到分數量子反常霍爾效應

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517780.shtm

    石墨烯量子晶體管可用作DNA感測器

      在基因組測序技術領域,科學家在不斷追求速度更快、成本更低的方法和設備。據物理學家組織網10月30日報道,最近,美國伊利諾斯大學厄本那—香檳分校最近開發出了一種新奇的方法:把石墨烯納米帶(GNR)夾在兩層有納米孔(內徑約1納米)的固體膜中間,再讓DNA分子穿過這種“三明治”設備,以此來感知辨認所通

    基于石墨烯和量子點造太陽能電池

      俄羅斯大學和日本法政大學學者組成的一個國際小組開始啟動在石墨烯和量子點基礎上制造混合平面結構的工作。圖片來源于網絡  石墨烯擁有極高的導電能力,使它成為毫微電子學所需要的非常富有前景的材料。莫斯科物理工程學院納米生物工程實驗室學者伊戈爾·納比耶夫說:“我們將開展科研工作,讓人了解如何提高現有太陽

    石墨烯原子磁化狀態被所生長的金屬基底材料“操控”

      石墨烯上原子的磁化狀態,原來悄悄被石墨烯所生長的金屬基底材料“操控”著。據物理學家組織網11月4日(北京時間)報道,來自瑞士、德國和美國研究人員組成的研究團隊揭開了兩者間的這一聯系,認為這一發現可以應用在未來的計算裝置上,該論文已經發表于《物理評論快報》。  石墨烯是目前已知

    氧化石墨烯和石墨烯性能的區別

    氧化石墨烯和石墨烯性能的區別采用改進的Hummers法制備了氧化石墨烯,將其采用水合肼還原獲得石墨烯,以氧化石墨烯和石墨烯為吸附劑,分別采用透射電鏡(TEM),傅里葉變換紅外光譜(FT-IR),拉曼光譜(RS)和X射線衍射光譜(XPS)對陰陽離子的不同吸附性能進行了分析表征.結果表明:兩吸附劑對羅丹

    石墨烯檢測方法大匯總,石墨烯快速檢測

      超全面石墨烯檢測方法大匯總,看完就是石墨烯檢測專家了!  2004年,康斯坦丁博士通過膠帶從石墨上分離出石墨烯這種“神器的材料”,它的出現在全世界范圍內引起了極大轟動……  石墨烯具有非同尋常的導電性能、極低的電阻率極低和極快的電子遷移的速度、超出鋼鐵數十倍的強度,極好的透光性……這些優異的性能

    研究揭示基于強磁場調控石墨烯量子點的光學性質

      石墨烯量子點(GQDs)是一種小尺寸的二維納米材料。近年來,因其穩定性、生物相容性、熒光可調性以及易被腎臟清除等特點,在癌癥診療一體化中具有極大的應用,在生物醫學領域引起了極大關注。現有應用于光熱治療的GQDs的光學吸收主要集中于近紅外一區。然而,皮膚和組織的吸收以及散射使得近紅外一區的激光穿透

    蘭州化物所石墨烯量子點的應用開發取得新進展

      中國科學院蘭州化學物理研究清潔能源化學與材料實驗室低維材料與化學儲能研究課題組在石墨烯量子點用于超級電容器應用方面取得新進展。研究工作相繼發表在近期出版的Adv. Funt.Mater.和Nanoscale。   石墨烯量子點(Graphene quantum dot,GQDs)指尺寸

    蘭州化物所石墨烯量子點的應用開發取得新進展

      中國科學院蘭州化學物理研究清潔能源化學與材料實驗室低維材料與化學儲能研究課題組在石墨烯量子點用于超級電容器應用方面取得新進展。研究工作相繼發表在近期出版的Adv. Funt.Mater. (2013, 23, 4111-4122)和Nanoscale( 2013, 5, 6053-6062)

    中國科大在石墨烯分子條帶中實現自旋量子通道轉換

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室崔萍與曾長淦研究組通過理論與實驗互動性合作,證明在鋸齒型石墨烯分子條帶間引入碳四元環,可以有效地打破邊緣自旋量子通道的簡并度,并以100%的可靠率翻轉邊緣態的自旋取向,以電荷摻雜的形式選擇與控制所需要的單一自旋通道,從而多方位地展示了未來自旋電子

    氮摻雜石墨烯量子點在雙光子熒光成像研究取得進展

      雙光子熒光成像技術具有近紅外激發、避免光毒作用和光漂白、自發熒光干擾弱及較深的組織穿透深度等優點,在生物醫藥領域研究中受到極大關注。開發具有高雙光子吸收截面、生物相溶性好的材料作為雙光子熒光探針,是活細胞和深層組織成像研究領域的關鍵和熱點。   國家納米科學中心宮建茹研究組以氧化石墨烯為前驅體

    新超導量子比特“獨角獸”面世

    來自芬蘭阿爾托大學、歐洲量子計算公司IQM和芬蘭國家技術研究中心的科學家在最新一期《自然·通訊》雜志上發表論文稱,他們研制出了一種新的超導量子比特“獨角獸”,旨在提升量子計算的準確性,并以99.9%的置信度利用“獨角獸”實現了量子邏輯門,這是構建商用量子計算機的重大里程碑,最新研究有望推動量子計算機

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