手机浏览器扫描二维码访问
下午。
材料加工实验室内,包括顾律在内共计六名课题组成员汇聚在这间实验室内。
顾律他们负责的任务,是消除或减少碳原子的零能隙能带结构对量子比特构造复杂性的影响。
何谓零能隙能带,或者说,零能隙能带产生的原因是什么?
这是因为单个自由原子的电子占据了原子轨道,形成一个分立的能级结构。如果几个原子集合成分子,他们的原子轨道发生类似于耦合振荡的分离。这会产生与原子数量成比例的分子轨道。
而当大量的原子集合成固体时,轨道数量急剧增多,轨道相互间的能量的差别变的非常小。但是,无论多少原子聚集在一起,轨道的能量都不是连续的。
这些一条条的轨道,就被称之为‘能隙’。
固体材料的导电性能的差别,和‘能隙’有很大的关联。
一般常见的金属导体,比如说铜、铁等,因为其传导带与价带之间的“能隙”非常小,在室温下电子很容易获得能量而跳跃至传导带而导电。
绝缘体材料因为能隙很大,无法导电,而半导体材料因为能隙位于两者之前,因此只要在适当的能量激发下,就可以实现导电。
可以说,零能隙能带的存在,是石墨烯材料可以实现的导电的重要原因之一。
但是……
有一个问题摆在顾律的面前。
那就是石墨烯半导体材料零能隙能带的大小。
正常情况下,石墨烯材料的零能隙能带大概为2.5电子伏特左右。
不过,想要实现量子比特构造的简单话,2.5电子伏特这个数字有显得太小了。
为了避免量子比特刚巧出现在零能隙能带上,从而使得量子比特构造的设计变得更加复杂,零能隙能带的数值要尽可能的大!
比如说,让石墨烯的零能隙能带提高到5电子伏特,就可以极大程度上减少零能隙能带存在对于量子比特构造的影响。
但是,这样的话又有另一个问题摆在顾律面前。
增大石墨烯零能隙能带的数值,的确可以实现量子比特结构的简单话,这一点错没有,但顾律显然不能这样做。
因为一旦提高石墨烯零能隙能带的大小,尤其是将零能隙能带由2.5电子伏特提高到5电子伏特的话,这显然会使得石墨烯从“半导体”变为“绝缘体”。
前面提高过。
零能隙能带一旦过大,材料中的电子就很难跳跃至传到带。
电子无法跳跃到传到带,那石墨烯材料就失去了导电性。
摆在顾律面前的就是这样一个问题。
零能隙能带不能太小,太小的话会让量子比特的构造设计变得异常复杂。
但零能隙能带同样不能太大,太大的话,电子无法跳跃,石墨烯材料失去导电性。
乍看起来,这和顾律等人在前面那个净核自旋影响课题上遇到的情况差不多。
但和那个课题不同的是,这一次,在这明显矛盾的两点中,并没有平衡点可以让顾律去寻找。
顾律只能通过某种别的方式,在保证量子比特构造简单化的同时,还依旧保持石墨烯材料本身的导电性。
玄海萍客游 逆天九小姐:帝尊,别跑!(云家小九超皮哒) 今生不嫁有钱人 岳风 豪门契约:总裁,请你入局 我给万物加个点 我真不是偶像 我在异界造洞天 仙尊重生林君河 都市神级保镖 富婿奶爸 快穿之我是猪队友 无敌从神级选择开始 穿越的美颜手机 大佬一直爽 权门妃 我行走在诸天世界 龙武狂豪 幻城浮屠 花岗岩之怒
官路漫漫,如何才能脱颖而出?且看陈京的官场智慧陈京,文艺青年,最早的大学生公务员,没有背景,没有后台!他步步高升的秘诀在哪里?他的人生为什么会如此精彩?请点击正文,南华带给你的智慧的与众不同的精彩故事就将呈现在你的眼前寂寞读南华官场新书,已完本作品布衣官道。vip500人铁杆群231625470(进群要求全订阅,慎入!进群等同卖身!)官策普通交流群10612643(闲)...
当继承了老祖宗的传承之后,单亲爸爸张皓的生活变了。让小公主无忧无虑的快乐成长,这一直都是自己的目标。让家人生活的更好,这是一直内疚的张皓努力想要做到的。一直以来逼着自己更成熟稳重,那是因为自己需要像个男人一样赚钱养家。但是现在生活有些改变了,或许也可以生活的更精彩惬意!...
一千年前,白启死后落入了实力为尊的地元界,经由千年纵横,成就了杀神之名,但他却难以忘却父母亲情,不惜生死穿越千年,回到了地球,这一世,他当十步杀一人,千里不留行,屠尽世间敌。...
那一年,达芬奇的蒙娜丽莎还没有露出她迷人微笑。那一年,米开朗基罗的大卫还没有屹立在佛罗伦萨的市政厅前。那一年,马丁路德振聋发聩的九十五条论纲还没有震撼教廷。那一年,征服了君士坦丁堡的奥斯曼苏丹正窥伺整个欧罗巴。那一年,遥远的新大陆刚刚揭开神秘的面纱。那是漫长黑夜即将结束的时刻!那是灿烂黎明就要到来的前夕!那是曙光的时代!!本书Q群...
古玩的人生,人生的古玩。推荐本人已经完本的小说误入官场一个天才的平凡人生睡龙重生1978南宋一统...
这只是一个变身穿越成夏娜酱的故事。------------------------------------------灼眼的夏娜无限恐怖魔禁超电FATEZERO...