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  1. 光量子芯片材料?
  2. 什么是量子纳米材料?
  3. 量子技术用什么材料实现?
  4. 量子力学,在材料科学中的具体应用都有什么?

光量子芯片材料?

光量子芯片的材料通常是将光子与量子态相互作用的半导体材料,如III-V族化合物半导体材料,如GaAs(砷化镓)和InP(磷化铟)等。这些材料具备良好的光电性能,可用于实现光量子计算和量子通信等应用。此外,还有其他材料,如硅(Si)、硅锗(SiGe)复合材料等,也被用于光量子芯片研究中。

什么是量子纳米材料?

这个问题可以理解为纳米技术和量子技术的关系。

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(图片来源网络,侵删)

传统意义上的纳米技术被认为是几十纳米到几百纳米尺度下,物质所产生的效应。在这个尺度下,量子效应不明显,量子力学并不是传统纳米技术使用的主要理论工具。比如说新闻中那个银粒子净水,再比如我们生活中所谓纳米涂层防水防污染,做这些应用的人完全不需要理解量子力学。

当然当人们开始研究10nm以下的物质结构时,这时候量子效应开始显现。这类的研究通常也归为纳米物理nanophysics.

所以在科研院所的物理系内纳米物理分支之下,有的研究者完全不精于量子力学,而更多的是使用电动力学,流体力学或者界面力学,和固体物理中简单的量子部分。而有的研究者就是每天和量子力学打交道的。

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量子是能量传输的最小量,我理解为是构成一个整体单波动之最小能量。再小,这个波动就无法生成了。一整体单波占用的空间,不是一个几何点,而是一个小邻域。波长很小,振幅并不一定就小,也许很大,都是可能。振幅上一个几何点之线速度,不是质点之速度。可超光速。或者说,不能定义线速度。也可说量子之位移函授是不连读之函数。不存在导数。故不可定义速度。

纳米是长度单位。一千个纳米等于一微米,一千微米等于一毫米。

材料,是指物质的一种状态。最小粒度以纳米为单位来陈述其大小。称为纳米材料。比量子波长,长得太多了。

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“量子纳米材料”可能是指粒度非常小。不可能是量子构成的材料。

量子技术用什么材料实现?

量子通信系统的基本部件包括量子态发生器、量子通道和量子测量装置.按其所传输的信息是经典还是量子而分为两类.前者主要用于量子密钥的传输,后者则可用于量子***传态和量子纠缠的分发.所谓***传送指的是脱离实物的一种“完全”的信息传送.从物理学角度,可以这样来想象***传送的过程:先提取原物的所有信息,然后将这些信息传送到接收地点,接收者依据这些信息,选取与构成原物完全相同的基本单元,制造出原物完美的***品.

量子力学,在材料科学中的具体应用都有什么?

施郁

复旦大学物理学系)

材料的很多基本性质取决于电子在其中的性质,而这是由量子力学决定的。

因此,用量子力学可以解释和预言材料的基本特性。

比如根据导电性质,材料分为导体、绝缘体和半导体。要解释这个,首先将量子力学的基本方程薛定谔方程用到材料中的电子。这里的材料中,原子和内层电子成为晶格格点,外层电子在这样的晶体中运动。可以从薛定谔方程得到外层电子在材料中的可能能量。在周期结构中,这些能量成带状,叫做能带,就是说可能的能量连成连续的能带,不同能带之间有一个能隙,是不可能的能量范围。然后还要用到电子是费米子这个性质,也就是说不同电子不能处于相同的状态,后果就是电子只能从低能量值向高能量值排。如果最后正好排到能隙,那么这个材料就是绝缘体,否则是导体。如果虽然排在能隙,但是离能带比较近,通过掺杂可以变为导体,那么这个材料就是半导体。

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