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展會邀約 | 貝意克與您相約2023中國國際先進陶瓷展覽會
2023中國國際粉末冶金、硬質合金與先進陶瓷展覽會將于2023年5月31日至6月2日在上海世博展覽館H1&H2舉行。作為我國材料裝備行業標桿企業的貝意克設備也將攜旗下產品參加此次展會,展位號E662,歡迎各界朋友蒞臨展位參觀洽談。
【圓滿結束】貝意克贊助2023第五屆有機光電材料與器件發展研討會
2023年4月14-16日,2023第五屆有機光電材料與器件發展研討會在深圳隆重召開,本屆會議由光電材料器件網、北京大學深圳研究生院、中國新材料發展平臺聯合主辦;清華大學深圳國際研究生院、哈爾濱工業大學(深圳)、深圳中國科學院院士活動基地、中國科學院深圳先進技術研究院、中國材料研究學會納米材料與器件分會聯合承辦;安徽貝意克設備技術有限公司傾情贊助。
貝意克設備亮相2023第十屆深圳國際石墨烯論壇
4月13-16日,2023第十屆深圳國際石墨烯論壇在深圳順利舉行。本屆論壇由深圳市科技創新委員會和深圳市南山區人民政府共同主辦,清華大學深圳國際研究生院、中國科學院金屬研究所、中國科學院深圳先進技術研究院碳中和技術研究所、深圳蓋姆石墨烯中心聯合承辦。會議主席由成會明教授和康飛宇教授共同擔任。貝意克設備受邀參與本次行業盛事。
加強科技創新,推進跨越發展——合肥市委常委張泉一行赴百思研究院調研
2月19日下午,安徽省合肥市委常委、市政府黨組副書記張泉一行蒞臨公司考察指導。

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新聞動態
我與貝意克的故事---人物專訪
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發布時間:
2023-07-13 17:11
摘要:
最新:ESI大學及材料學科排行榜發布!
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摘要:
近日,科睿唯安公布了ESI最新統計數據。ESI收錄了12000多種學術期刊上發表的SCIE和SSCI近十年發表的論文和被引數據,具有廣泛的代表性,已經被全球普遍認可。
中國大陸一共418所高校有學科進入全球前1%,其中新增9所,無退出。新增高校為:西南民族大學、上海紐約大學、江蘇海洋大學、寧波工程學院、天津大學-新加坡國立大學福州聯合學院、陜西中醫藥大學、湖南工程學院、湖北經濟學院、山東工商學院。
展會邀約 | 貝意克與您相約2023中國國際先進陶瓷展覽會
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摘要:
2023中國國際粉末冶金、硬質合金與先進陶瓷展覽會將于2023年5月31日至6月2日在上海世博展覽館H1&H2舉行。作為我國材料裝備行業標桿企業的貝意克設備也將攜旗下產品參加此次展會,展位號E662,歡迎各界朋友蒞臨展位參觀洽談。
印度將成為培育鉆石的最大市場
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發布時間:
2023-05-19 09:31
摘要:
培育鉆石主要采用兩種方法生產——CVD(化學氣相沉積)和 HPHT(高壓高溫)。有趣的是,印度是通過CVD技術生產培育鉆石的最大生產國,占全球培育鉆石產量的近25%。該技術為消費者提供了所有領先的鉆石認證機構認證的最純凈的IIA型鉆石。即使在開采的鉆石中也很難找到IIA級質量的鉆石,因為只有2%的開采鉆石是最純凈的鉆石類型。通過HPHT方法生產的低密度鉆石在中國通過不同的技術生長,其硬度與開采鉆石或CVD生長鉆石不同,并且還含有金屬雜質。
布朗大學研究人員通過觀察石墨烯中的自旋結構,找到了解決二維電子領域障礙的方法
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摘要:
二十年來,物理學家一直在努力直接操縱石墨烯等二維材料中的電子自旋,這可能會開啟二維電子學的進步。電子自旋的標準測量技術通常在二維材料中失敗,阻礙了技術進步。然而,由布朗大學的研究人員領導的一個團隊已經找到了解決方案,并發表在《Nature Physics》上。該研究首次證明了二維材料中自旋電子與微波輻射光子之間的直接相互作用,為研究二維量子材料中電子自旋特性建立了一種新的實驗技術。這項技術可以為基于二維材料的計算和通信技術鋪平道路。
Nature | 用于未來量子位的完美對稱石墨烯量子點,超越硅等其他半導體材料!
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摘要:
長期以來,硅或砷化鎵等半導體中的量子點一直被認為是未來量子處理器中承載量子比特的熱門候選材料。德國科學研究中心(Forschungszentrum j lich)和亞琛工業大學(RWTH Aachen University)的科學家們現在已經證明,雙層石墨烯比其他材料更有價值。

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他們創造的雙量子點的特點是具有近乎完美的電子-空穴對稱性,這允許一個強大的讀出機制——這是量子計算的必要標準之一。研究結果發表在?Nature?上。

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穩健的半導體自旋量子位的發展可能有助于未來實現大規模量子計算機。然而,當前基于量子點的量子位系統仍處于起步階段。2022年,荷蘭QuTech的研究人員首次能夠創建6個硅基自旋量子位。對于石墨烯,還有很長的路要走。這種材料于2004年首次分離出來,對許多科學家極具吸引力。但是第一個量子位的實現還沒有到來。

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德國亞琛工業大學和尤利希研究中心的Christoph Stampfer教授解釋說,雙層石墨烯是一種獨特的半導體。它與單層石墨烯共享幾個特性,還具有其他一些特殊功能。這使得它對量子技術非常有趣。

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其中一個特點是它具有帶隙,可以通過外部電場從零調諧到大約120毫電子伏特。帶隙可用于將電荷載流子限制在各個區域,即所謂的量子點。根據施加的電壓,它們可以捕獲單個電子或其對應物,即空穴——基本上是固態結構中缺失的電子。使用相同的柵極結構來捕獲電子和空穴的可能性是傳統半導體中沒有的特征。

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Christoph Stampfer說:“雙層石墨烯仍然是一種相當新的材料。到目前為止,主要是用它進行了已經用其他半導體實現的實驗。我們目前的實驗首次超越了這一點”。他和他的同事創造了一個所謂的雙量子點:兩個相對的量子點,每個量子點包含一個電子和一個空穴,它們的自旋特性幾乎完美地相互鏡像。





雙量子點是在亥姆霍茲納米工廠生產的,這是亥姆霍茲協會生產納米結構和電路的核心技術平臺。

圖片來源:Forschungszentrum jlich / Sascha Kreklau

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應用范圍廣

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“這種對稱性有兩個顯著的后果:即使電子和空穴在不同的量子點中空間分離,它也幾乎被完美地保留了下來,”Stampfer說。這種機制可以用于在更長的距離上將量子位耦合到其他量子位。更重要的是,“對稱性導致了一個非常強大的阻斷機制,可以用來高保真地讀出點的自旋狀態。

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“這超出了傳統半導體或任何其他二維電子系統所能做到的,”Forschungszentrum Jülich和亞琛工業大學JARA量子信息研究所的Fabian Hassler教授說。

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“近乎完美的對稱性和強大的選擇規則不僅對操作量子比特非常有吸引力,而且對實現單粒子太赫茲探測器也非常有吸引力。此外,它還有助于將雙層石墨烯的量子點與超導體耦合,在這兩個系統中,電子-空穴對稱性起著重要作用。這些混合系統可用于創建糾纏粒子對或人工拓撲系統的高效源,使我們離實現拓撲量子計算機更近了一步。

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文獻信息:

Banszerus, L., M?ller, S., Hecker, K.?et al.?Particle–hole symmetry protects spin-valley blockade in graphene quantum dots.?Nature?(2023).?

https://doi.org/10.1038/s41586-023-05953-5

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