研究人員可通過在室溫下可靠地耦合自旋來控制這些量子物體,這為量子技術領域帶來了更大的靈活性,并找到更多應用。...
在氟離子存在的條件下,1a可以在室溫下釋放C2分子。在沒有捕獲試劑的存在下,C2分子可以發生聚合,形成石墨、碳納米管或C60分子。相關工作發表于Nature Communications 雜志。圖2. 室溫構建C2分子策略。圖片來源:Nat. Commun.早期的理論計算化學支持C2分子具有碳碳四重鍵,基態為單線態雙自由基。...
未來的設備則可使用其他狀態,例如“導體”或“絕緣體”來存儲數字數據,只需要快速的能量點就可在狀態之間切換,而不是穩定的電流。在過去,這種奇異的行為只在超低溫下的材料中被觀察到,而科學家的最終目標是開發能夠在室溫下按需快速從一種狀態“翻轉”到另一種狀態的材料,這一研究可能是朝這個方向邁出的重要一步。“先前在超低溫下的研究表明,可以按需一次又一次地進行這種翻轉。”...
但現在自旋電子儼然是技術“新貴”了,科學家們正在廣泛挖掘能應用于自旋電子學的材料,它們要求有較高的電子極化率,又要有較長的電子自旋弛豫時間。石墨烯能在室溫下實現自旋過濾,這將導致新的量子力學器件產生,而其最終目的,就是引起信息工程的革命。...
Copyright ?2007-2022 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號