搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 科研探索 > 科学研究 > 消息正文
首页 > 科研探索 > 科学研究 > 消息正文
科学家开发纯度极高超硅材料制造量子计算机
发布:lee_9124   时间:2015/6/15 10:40:56   阅读:1557 
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

在真空腔内制备硅材料时温度很高,能看到采集到的硅材料正发出明亮的光

 
世界上绝大部分的超纯净硅-28都被用来制备1公斤重量的球体,作为精密测定阿伏伽德罗常数项目的一部分
 

美国科学家们开发的制备超纯净硅-28材料的新方法主要依赖于质谱仪的应用,这种设备的原设计目的是开展物质成分的鉴定
 
据英国广播公司(BBC)网站报道,要想制造量子计算机,一般意义上的纯净硅材料已经不足以解决问题,人们需要一种特定类型的硅原子。理想的材料是硅-28,而近日美国的物理学家们已经设计出一种方法,能够制备纯度比以往传统方法高出40倍的硅-28材料。

更加令人兴奋的是,研究人员现在只需要在自己的实验室中就能完成整个制备过程,而不是像10年前那样不得不依赖于位于俄罗斯圣彼得堡附近一座经过专门改造过的巨大的钚反应堆进行生产。

这是一项意义重大的技术进步,让人们朝着解决量子计算机原材料供应不足的问题上前进了一大步。

制造量子计算机

建造量子计算机的几个设计方案都基于硅材料。其中一项受到广泛关注的方案将“量子位”(qubits)存储在另一种元素的原子中,如磷,并将这些源自嵌入在一层薄薄的超纯净硅-28层位之上。

所谓“量子位”是传统计算机中“比特”(bits)的量子对应版本,也就是类似传统计算机中用0或1的方式进行信息存储的方式。而科学家们之所以认为量子计算机将能够开启计算的新时代,是因为其能够同时处理0和1,从而达成对于传统计算机而言快到不可思议的计算速度,或进行复杂程度惊人的运算。

然而对于这种基于硅材料的设计方案,其中最大的难度就在于常规的硅材料中有很多硅原子并非硅-28. 在市面上销售的商业硅晶片中,几乎有8%的材料是由其他硅的同位素材料制成的,比如硅-29,这样的材料会造成量子芯片出错。

约书亚·普米罗伊(Joshua Pomeroy)博士是这项开发工作的参与者,来自美国马里兰州的美国国家标准与技术研究所。他表示:“这会导致消相干效应,这有点像是计算机患上了注意缺陷障碍(ADD)。”在这一领域工作的研究人员,比如约书亚博士都不得不依赖俄国生产的富集硅-28残料开展工作。

位于俄罗斯圣彼得堡的一座钚核反应堆经过特殊改造成为了一座提炼工厂,其中包含一座由德国专家设计的工业级气体离心机,于2004年完成安装工作并投入运行。这台设备可以生产纯度达到99.99%的硅-28材料。

这里生产的样品被制成重5公斤的材料,花费大约100万欧元。该项目是一个国际合作项目的组成部分,目的是想根据1公斤的纯硅-28球体来精确测定阿伏伽德罗常数。

而该项目使用剩余下的残料则几乎是此前全世界范围内唯一能够获得这种纯度级别硅材料的途径。

普米罗伊博士表示,量子学界无法要求资源产业界去生产这种高纯度的硅材料。他表示,阿伏伽德罗项目的存在完全是一个偶然。他说:“于是我们都有一种紧张情绪,当这个项目最终完成之后,他们不再提供这种高纯度硅材料给我们了,那时候我们该怎么办?”

不过,普米罗伊博士和同事们显然已经基本给出了回答。他们近日对外展示了自行生产的少量高纯度硅-28,其纯度达到99.9998%。并且这些材料只需使用在很多实验室里现成的设备便可以完成所有工序。

质谱仪分离技术

他们完成这项工作所依赖的最重要的设备是质谱仪,这是一种一般用于鉴定物质成分的设备,其原理是测量样品中不同原子的质量大小来分辨不同的元素成分。通过将 硅离子送入一个大型磁场,质量上存在差异的不同硅同位素原子就能够被相互分离开,因为较重的硅同位素离子被磁场偏转的角度会更小一些,而那些质量较轻的同 位素离子则会在磁场作用下发生更大的偏转。

普米罗伊博士表示,这是一项简单到出乎意料的解决方案。他说:“我们碰到了在科学上经常会发生的事情,那就是我们有一台设备,它的功能已经到了极限。但我们突然有了一个新问题需要解决,而这台设备却正好可以胜任。”

普米罗伊博士的研究组利用这项技术生产出来的硅-28薄片非常非常纯净,但同时也非常小。

他表示:“想要利用这种技术生产较大数量的样品将会困难得多,不过由于只是用于开展研究,那样大的数量本身也是没有必要的。”

尽管有一些充满争议的商业化动议,但总体而言量子计算机仍然还停留在技术研究阶段。而根据普米罗伊博士的说法,他们此番开发的硅-28提纯新技术将帮助其他实验室的科学家们提取实验所需的超纯净硅-28材料并用于对各类量子计算机设计方案进行实验和验证。他说:“我们意识到我们并没有必要生产出足够制成一整片硅晶片数量的超纯硅-28材料。我们需要的只是将计算机与硅晶片的其他部分隔绝开所需要的少量材料即可。”有关这项研究的相关论文已经刊载于《Journal of Physics D》杂志上。


来源:新浪科技
相关信息
   标题 相关频次
 #电子材料周报#芯片超材料助力量子计算机发展
 2
  打破垄断!中国半导体关键材料取得突破 成功争夺5G时代主动权
 1
  碳纳米管制成的微处理器面世
 1
  锑化物半导体:打开红外芯片新技术大门的“金钥匙”
 1
  中科院大连化物所利用断层扫描光电压成像方法揭示缺陷促进电荷分离新机制
 1
 #薄膜周报#看得见的手—原子力显微镜助力薄膜技术发展
 1
 #电子材料周报#看电子如何在新材料中“旅行”
 1
 #电子材料周报#量子计算机运行速度逆天
 1
 #电子材料周报#有望实现光通路的硅基超材料
 1
 #高分子材料周报#聚合物纳米凝胶
 1
 #国内材料周报#“雾霾克星”?Yes!
 1
 #国内材料周报#划时代的突破——金属氢!
 1
 《自然》:时间晶体或被证明 可用于量子计算机
 1
 《自然》《科学》一周(11.21-11.27)材料科学前沿要闻
 1
 《自然》《科学》一周(4.13-4.19)材料科学前沿要闻一览
 1
 《自然》《科学》一周(4.23-4.29)材料科学前沿要闻
 1
 《自然》《科学》一周(4.9-4.15)材料科学前沿要闻
 1
 《自然》《科学》一周(5.28-6.3)材料科学前沿要闻
 1
 《自然·材料》上硅所:发现奇异独特力学性能的半导体材料!
 1
 2017年世界前沿科技发展态势及2018年展望——新材料篇
 1
 Angew. Chem.:新型含有强反芳香性环丁二烯的多环共轭分子半导体
 1
 MIT评出2017年全球十大突破性技术
 1
 Nano Energy:具有超强光热转换性能的Au@Bi2MoO6-CDs复合材料,用于海水淡化和温差发电
 1
 OFET中有机半导体材料专利申请分析
 1
 Science Advances:一项揭示单层MoS2能谷直接-间接带隙转变的研究
 1
 埃克塞特大学研究人员创造了一种可再生氢气的半导体材料
 1
 半导体产业步入调整“深水区”
 1
 半导体堆叠起来时,材料趋于量子化
 1
 半导体均匀性测试法“翻”出新花样
 1
 半导体内载荷子特征参数增至7个
 1
 半导体所等在隐藏自旋轨道耦合研究中取得进展
 1
 半导体所在锑化物纳米线研究中取得系列进展
 1
 半导体行业将发布以应用为导向的新路线图
 1
 半导体制冷技术创新:近零排放点亮创业希望
 1
 鲍哲南团队 Adv. Mater.: 共轭碳环状纳米环作为本征可拉伸半导体聚合物的添加剂
 1
 北大宋柏研究员及合作者:超高热导率半导体探索屡获突破
 1
 北京大学&麦克马斯特大学Macromolecules: 基于侧链液晶聚合物多链柱的高度有序亚10nm图案
 1
 不同尺寸半导体纳米晶体 有助生产彩色发光二极管
 1
 材料人报告丨宽禁带半导体材料研究报告
 1
 材料最前沿:超宽禁带半导体材料、丝蛋白材料、最细纳米电线、"金刚狼材料"
 1
 超材料结构:研究人员制造出首个超原子二维半导体!
 1
 超高磁场中二硫化钼仍保持超导性 打破“泡利顺磁性”定律 可用于未来量子计算机
 1
 磁性热电半导体耦合输运研究取得进展
 1
 大连化物所确认半导体光催化剂活性晶面依赖的本质原因
 1
 第三代半导体又有新成员?氧化镓有什么优点?
 1
 碘化铯锡半导体热电性能独特
 1
 电子科技大学&俄克拉荷马大学:一步制备碳化海绵作为可扩展、环保和超快的水净化太阳能蒸发器
 1
 顶刊动态 | Nature子刊/AM/Nano Letters等纳米材料最新学术进展汇总
 1
 顶刊动态 | Nature子刊/JACS/Nano Lett.等纳米材料最新科研成果精选
 1
 顶刊动态丨电子材料前沿最新科研成果精选
 1