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      鄭州華晶金剛石股份有限公司

      摻雜納米金剛石為生物成像、量子計算領(lǐng)域開辟了新道路!

      關(guān)鍵詞 金剛石 , 量子計算機(jī)|2019-05-06 09:38:32|來源 博科園
      摘要 科學(xué)家們對鉆石很感興趣——不是用來裝飾珠寶的那種,而是比人類頭發(fā)還細(xì)的微小種類。這些所謂的“納米鉆石”幾乎完全由碳構(gòu)成。但是,通過將其他元素引入納米金剛石的晶格(一種被稱為“摻雜”...

             科學(xué)家們對鉆石很感興趣——不是用來裝飾珠寶的那種,而是比人類頭發(fā)還細(xì)的微小種類。這些所謂的“納米鉆石”幾乎完全由碳構(gòu)成。但是,通過將其他元素引入納米金剛石的晶格(一種被稱為“摻雜”的方法),研究人員可以得到在醫(yī)學(xué)研究、計算等領(lǐng)域有用的特征。在2019年5月3日發(fā)表于《科學(xué)進(jìn)展》(Science Advances)上的一篇論文中,華盛頓大學(xué)(University of Washington)、美國海軍研究實驗室(U.S. Naval Research Laboratory)和太平洋西北國家實驗室(Pacific Northwest National Laboratory)的研究人員宣布:他們可以利用極高的壓力和溫度來摻雜納米金剛石。

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             研究小組用這種方法將納米金剛石與硅結(jié)合,使金剛石發(fā)出深紅色的光,這一特性將使它們對細(xì)胞和組織成像有用。研究小組發(fā)現(xiàn),該方法還可以將納米金剛石與氬摻雜在一起。氬是一種稀有氣體,是一種與氣球中的氦有關(guān)的非反應(yīng)性元素。摻雜這種元素的納米金剛石可以應(yīng)用于量子信息科學(xué)——一個迅速擴(kuò)展的領(lǐng)域,包括量子通信和量子計算。華盛頓大學(xué)材料科學(xué)與工程副教授、太平洋西北國家實驗室研究員Peter Pauzauskie說:該方法通過仔細(xì)選擇合成過程中使用的分子起始材料,有意地在金剛石納米晶體中摻雜其他元素。

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             鉆石砧細(xì)胞的側(cè)視圖,用于在靠近細(xì)胞中心的兩個人造鉆石之間產(chǎn)生超過15吉帕壓力。圖片:Mark Stone/University of Washington摻雜納米金剛石的方法還有離子注入等,但這一過程往往破壞晶體結(jié)構(gòu),引入的元素被隨意放置,限制了性能和應(yīng)用。在這里,研究人員決定在納米金剛石合成后不進(jìn)行摻雜。相反在分子成分中摻雜他們想要引入的元素來制造納米金剛石,然后使用高溫和高壓來合成含有這些元素的納米金剛石。從原理上講,這就像做蛋糕一樣:在面糊中添加糖比在烘焙后添加糖要簡單得多,也更有效。研究小組研究納米金剛石的出發(fā)點是一種富含碳的材料(類似于木炭,保羅斯基說)研究人員將這種材料紡成一種輕質(zhì)多孔基質(zhì),稱為氣凝膠。

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             然后在碳?xì)饽z中摻雜了一種叫做正硅酸四乙酯的含硅分子,這種分子被化學(xué)地整合在碳?xì)饽z中。研究人員將這些反應(yīng)物密封在一個金剛石砧細(xì)胞的墊圈內(nèi),這樣可以在墊圈內(nèi)產(chǎn)生高達(dá)15千兆帕的壓力。作為參考,1gigapascal大約是10000個大氣壓,或者是海洋最深處壓力的10倍。為了防止氣凝膠在如此極端的壓力下被壓碎,使用氬氣作為壓力介質(zhì)。在將材料加載到高壓下后,研究人員用激光將電池加熱到3100華氏度以上,超過太陽表面溫度的三分之一。

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             在與華盛頓大學(xué)化學(xué)工程榮譽退休教授e·詹姆斯·戴維斯(E. James Davis)的合作中發(fā)現(xiàn):在這種溫度下,固態(tài)氬熔化形成超臨界流體。通過這一過程,將碳?xì)饽z轉(zhuǎn)化為含有硅基摻雜分子形成發(fā)光點缺陷的納米金剛石。納米金剛石發(fā)出的深紅光波長約為740納米,這在醫(yī)學(xué)成像中很有用,摻雜其他元素的納米金剛石可以發(fā)出其他顏色。可以在元素周期表上扔一個飛鏢,只要我們擊中的元素是溶于鉆石的,我們就可以用這種方法把它有意地合成納米鉆石,可以制造出光譜廣泛的納米金剛石,它們可以為成像目的發(fā)射不同的顏色。

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             華盛頓大學(xué)博士后研究員Matthew Crane操作的設(shè)備使用激光加熱高壓鉆石砧細(xì)胞墊圈,使其溫度超過3100華氏度,超過太陽表明溫度的三分之一。圖片:Mark Stone/University of Washington也可以利用這種分子摻雜方法,用兩個或兩個以上不同的摻雜原子制造出更復(fù)雜的點缺陷,包括以前從未產(chǎn)生過的全新缺陷。令人驚訝的是,研究人員發(fā)現(xiàn)他們的納米金剛石還含有另外兩種他們不打算引入的元素——用作壓力介質(zhì)的氬和來自空氣中的氮。就像研究人員打算引入的硅一樣,氮原子和氬原子已經(jīng)完全融入到納米金剛石的晶體結(jié)構(gòu)中。這標(biāo)志著科學(xué)家首次使用高溫高壓組裝技術(shù)將稀有氣體元素氬引入納米金剛石晶格結(jié)構(gòu)。要迫使無反應(yīng)的原子與化合物中的其他物質(zhì)結(jié)合是不容易的。

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             這是一個意外,一個完全的驚喜,但氬被納入納米金剛石的事實意味著,這種方法有可能用于制造其他點缺陷,這些點缺陷有可能用于量子信息科學(xué)研究。研究人員希望在納米金剛石的旁邊故意摻雜另一種稀有氣體氙,以便在量子通信和量子傳感等領(lǐng)域得到應(yīng)用。研究小組的方法還可以幫助解決一個宇宙之謎:在外層空間發(fā)現(xiàn)了納米金剛石,而外層空間的某些物質(zhì)(如超新星或高能碰撞)會向它們注入惰性氣體。盡管保羅斯基和團(tuán)隊開發(fā)的方法是在地球上摻雜納米金剛石,但其發(fā)現(xiàn)可以幫助科學(xué)家了解哪些類型的外星事件觸發(fā)了遠(yuǎn)離地球的宇宙摻雜。

       

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