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高感度な磁場や温度計測を実現するダイヤモンド中の窒素―空孔(NV)センターによる量子センシングでも、電子スピン操作や読出しにマイクロ波が使われる。

低温形成層は空孔や水を内部に含み、熱処理すると水が放出されて小さな力で簡単に剝離できる。

東北大、深紫外線LEDの初期劣化の仕組み解明 (2023/5/25 科学技術・大学2)

窒化アルミニウムガリウム(AlGaN)を発光層とする深紫外線LEDにおいて、結晶成長時に電子ブロック層中に取りこまれた水素は、“かさぶた”のように空孔型点欠陥クラスターをふさぎ、これを...

ポータブルシステム提案、インフラ診断の新技術 陽電子の寿命測定法は原子空孔や分子間空隙を検出できることから、材料の研究で金属の欠陥や半導体の電気特性、高分子の劣化やバリア特性などの評...

蛍光体中で酸素が抜けた空孔欠陥の数を制御し、遠紫外線への変換効率を高めた。

マグネシウムの一部をリチウムに置換して空孔欠陥を導入する。... 電子顕微鏡で観察すると空孔欠陥と線欠陥の転位、析出物が存在した。空孔欠陥の熱伝導率を下げる効果が大きい。

理論計算でもパラジウム周辺は酸素空孔生成エネルギーが低下し、酸素吸蔵箇所が多くなった。

またフォトニック結晶の形成において、光の共振を乱す要因になる空孔の不均一性を抑える手法などを取り入れた。

京都大学のヘルブスレブ・エンスト・デイヴィッド特定助教と水落憲和教授らは、ダイヤモンド中の窒素空孔中心を使った量子センサーで核磁気共鳴(NMR)の低周波信号を高感度で計測する技術を開発...

この動きを解析した結果、この固体電解質中でリチウムイオンは「空孔移動機構」と呼ばれる動き方をすることが分かった。リチウムイオンが空孔を埋めるように移動し、この空孔が順に移動して固体電解質内でリチウムイ...

すると空孔生成エネルギーと占有pバンド中心が強い相関を持つことが分かった。

水は粒子中のマイクロメートル(マイクロは100万分の1)サイズの空孔に保持されており、質量分析から塩や有機物を含む炭酸水であることが分かった。

前回の連載で紹介されたように、炭素原子でできたダイヤモンド結晶格子内の窒素空孔中心(NVセンター)を使って、温度、電場、磁場の量子計測が可能である。

人工ダイヤモンド単結晶をベースに、窒素―空孔複合欠陥(NVセンタ)を含むダイヤモンドを作製。

ダイヤモンド中の窒素空孔中心を磁場計測に利用する。

ダイヤモンドの窒素―空孔センター(NVセンター)を量子ビットとして利用する。

ダイヤモンドに窒素を導入して作る窒素―空孔中心(NV中心)をセンサーとして利用する。

大阪大学の菅沼克昭特任教授とダイセルは、奥野製薬工業(大阪市中央区)と協力し、先端半導体パッケージを断線させる微小空孔(ナノボイド)の抑制メカニズムを特定した。... ...

ケイ素空孔中心をもつナノダイヤの合成法をダイセルと確立した。

ダイヤモンド基板中に無数に含まれる窒素空孔中心(NV中心)のスピンを制御する。

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