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钻石可能为下一代量子计算提供动力

科学家们已经开发了一种大规模生产形状像针和线的微小钻石晶体的方法,这可能为下一代量子计算提供动力。俄罗斯罗蒙诺索夫莫斯科国立大学的物理学家描述了针状和线状形状的微米级金刚石晶体的结构特性,以及它们与发光特征和场电子发射效率的相互关系。

钻石的技术应用大大超过了其作为珠宝的普及,并且在工业中越来越广泛。这是忙于研究新金刚石合成技术的研究人员的动机。

他们解决的问题之一是生产针状和线状金刚石晶体。由于以与珠宝生产相同的方式进行抛光,因此可以对原始天然和合成钻石进行这种成型。

其他技术包括光刻和离子束技术,它们有助于从大尺寸晶体中分离出所需形状的碎片。然而,这种切割技术相当昂贵,而且并不总是实用的。

本研究的研究人员提出了一种技术,该技术使大规模生产针状和线状形状的小金刚石晶体 (或微晶) 成为可能。他们的第一个结果是七年前发表的。

莫斯科国立罗蒙诺索夫大学教授亚历山大·奥布拉兹佐夫说: “拟议的技术涉及确定由细长 (柱状) 形状的微晶形成多晶薄膜。”

例如,湖泊表面的冰通常由这种微晶组成,在融化时可以观察到。obrazzov说。

研究人员表明,由独立的,未连接的微晶组成的低质量金刚石膜可用于生产针状或线状形状的金刚石。为了实现这一点,有必要在含氧环境中加热这种膜。加热时,一部分膜材料开始氧化和气化。由于金刚石微晶氧化需要最高温度,因此可以调节温度,以使除这些金刚石微晶以外的所有材料气化。

这种相对简单的技术通过在氧气中加热将具有特定结构特征的多晶金刚石膜的生产结合在一起。它可以批量生产各种形状的金刚石微晶。

微晶可以用作例如用于高精度加工的高硬度元件切割器,或用于扫描显微镜的压头或探针。

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