伯明翰大学与 Paragraf 合作获得 420 万美元,用于量子技术的石墨烯规模化研究

该合作项目的重点是解决石墨烯规模化生产的难题,并了解其低温特性,这与量子应用(如量子位稳定性)息息相关。研究人员将测试石墨烯磁性传感器,该传感器可在超低温下提供高精度,可用于量子计算和电动汽车电池管理系统。

内部简报:

  • 伯明翰大学(University of Birmingham)和帕拉格拉夫公司(Paragraf)启动了一项合作项目,该项目获得了 340 万英镑(约合 420 万美元)的资助,旨在扩大石墨烯的生产规模,并探索其在量子计算和其他先进技术方面的潜力。
  • 该合作项目的重点是解决石墨烯规模化生产的难题,并了解其低温特性,这与量子应用(如量子位稳定性)息息相关。
  • 研究人员将测试石墨烯磁性传感器,该传感器可在超低温下提供高精度,可用于量子计算和电动汽车电池管理系统。

新闻稿 – 伯明翰大学和英国一家专注于石墨烯电子产品的公司 Paragraf Ltd 在最近发布的一份新闻稿中宣布,双方将合作扩大石墨烯的生产规模并探索其在量子计算中的应用。该合作项目得到了两笔总额为 340 万英镑(约合 420 万美元)的资金支持,其中 140 万英镑来自英国创新署,200 万英镑来自英国研究院未来领袖奖学金,合作项目旨在解决石墨烯生产中的关键难题,并探索其作为量子技术材料的潜力。

精度与潜力

石墨烯是在二维晶格中排列的单层碳原子,以其有用的物理特性(包括超强强度和导电性)而闻名于世。这些特性激发了人们将石墨烯用于先进电子技术的兴趣,这是可以理解的。然而,石墨烯的规模化生产和在低温条件下的性能–量子计算所必需的条件–都是尚未解决的挑战。

石墨烯磁性传感器是此次合作的焦点,可在超低温条件下高精度运行。这种传感器可以通过量子位稳定和运行所需的精确磁屏蔽和控制来支持量子计算。但是,实际石墨烯器件的低温行为还需要进一步的系统探索,才能实现这样的创新。

扩大石墨烯的量子用途,打造先进材料的未来

伯明翰大学物理与天文学学院的马修-科克(Matthew Coak)博士正在领导这项研究计划。在该大学最近发布的一篇文章中,他强调了这项工作的未知性,他说:“真正实用的石墨烯器件的低温测试以前从未进行过,其在超低温下的特性,在真正的量子行为领域,在很大程度上是未知的”。

这笔资金支持在六英寸晶圆上扩大石墨烯的生产规模,努力实现石墨烯器件的商业化。此外,伯明翰的专业低温设备以及在纳米技术、量子计算和二维材料方面的专业知识将进一步推动整个项目的发展。

Paragraf 首席执行官西蒙-托马斯(Simon Thomas)强调了英国在电子领域更广阔的愿景以及先进材料的未来: “电子技术的未来在于先进材料的采用。我们扩大了实际设备的生产规模,准备解决量子计算、电池管理、农业技术、分子传感和许多其他领域的重大问题,这是以可持续方式实现未来的重要一步。我们能够在英国做到这一点,意味着英国将引领先进材料革命。

量子及其他

除了量子计算,研究还将涵盖二维材料的基础量子物理学,构建详细的理论模型来描述它们的电子行为。Coak 博士的团队还将测试石墨烯磁场传感器在电动汽车电池管理系统中的应用。

随着研究人员对石墨烯器件低温特性的探索和生产技术的完善,所获得的见解可能会对量子计算和其他依赖于精密电子学的领域做出重大贡献。这种合作关系不仅让人们对石墨烯的潜力有了更多的了解,也再次证明了跨领域合作在深度技术应用中的重要性。

本文来自Quantum Insider,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。

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