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科学家发现钻石存储信息能力为硅数百万倍

最新研究发现钻石信息储存能力为硅芯片数百万倍 北京时间8月25日消息,据国外媒体报道,遍布小孔的钻石片或许对新一代超级电脑的计算能力具有举足轻重的影响。美国加州大学科学家利用现有技术,在大钻石片上刻了无数充氮小孔。这些充氮钻石可以存储信息的数量是目前硅芯片系统的数百万倍,同时信息处理速度也是后者的数十倍。 基于钻石的计算如何使用,目前尚不得而知,不过,从设计效率更高的硅芯片电脑到新药研发和密码术,用途可能非常广泛。从有钻石的那一天起,氮便存在于这种宝石中;这也是部分钻石具有黄色光泽的原因。多年来,科学家利用这些天然、充氮钻石去研究量子力学的各种特性。 实施这项研究的加州大学圣巴巴拉分校科学家戴维·艾维萨洛姆(David Awschalom)说:“我们利用众所周知的技术在钻石上故意留下原子大小的瑕疵,否则,没有这些瑕疵,钻石堪称完美。”研究结果刊登在最新一期的美国化学学会主办的《纳米快报......阅读全文

最新研究发现:纳米钻石能识别早期癌症

  近日,来自悉尼大学的物理学家们已经研发出了一种利用钻石来识别那些还未足以威胁人类生命的癌细胞的方法。没错,我说的是钻石,那些让无数女性为之疯狂的闪亮碳分子。  物理学家们的发现已经发表在了《自然通讯》上,这项研究成果成功揭示了这种纳米级的宝石合成版本是如何在无毒性、非侵入性的磁共振成像扫描中将早

科研人员用最小钻石结构做出最细电线

  最细的电线能细到什么程度?美国研究人员报告说,他们利用最小的钻石结构,制成了目前最细的纳米尺度上的电线,其导电芯线横截面只有3个原子的宽度。   美国斯坦福大学等机构研究人员近日在英国《自然·材料学》上报告说,这项研究利用了最小的钻石结构。众所周知,钻石是由碳元素构成的,其中每个碳原子与周围

美造出最细钻石纳米线 建造“太空天梯”成为可能

  最近,美国宾夕法尼亚州立大学化学家首次发现了怎样生产超细“钻石纳米线”。钻石纳米线的核心由钻石的基本单位结构连接而成——碳原子以三角四面体结构首尾相连,外围包着一层氢原子。研究人员推测,这种钻石纳米线有着非凡属性,强度和硬度都超过了目前最强的纳米管和聚合材料。相关论文发表在9月21日的《自然·材

科学家合成新型纳米材料硬度超钻石

这是一个直径2毫米的纳米孪晶立方氮化硼材料  北京时间2月1日消息,据英国《新科学家》杂志网站报道,传统上认为钻石是自然界硬度最高的物质,也因此常常会被用在工业钻头上。但科学家们近日合成了一种硬度超越钻石的新材料。  来自美国芝加哥大学,新墨西哥大学,中国燕山大学,吉林大学以及河北工

美开发可传输电子自旋的钻石导线

  3月24日美国一项最新研究说,以钻石为原材料开发出了可以传递电子自旋的导线,在新一代基于电子自旋的计算机中,这种钻石导线可用于传输信息。   电子具有携带电荷和自旋等多种性质,现在绝大部分电子产品都利用了电子携带电荷这种性质,科学界一直在探索开发能够利用电子自旋性质的计算机,这种计算机与当前计

石墨炔碳原子杂化类型

碳家族发展历程  碳具有sp3、sp2和sp种杂化态,通过不同杂化态可以形成多种碳的同素异形体,如通过sp3杂化可以形成金刚石,通过sp3与sp2杂化则可以形成碳纳米管、富勒烯和石墨烯等,如下图所示。a金刚石 b石墨 c蓝丝黛尔石 d、e、f足球烯g无定形碳 h碳纳米管  1996年化学诺贝尔奖被授

实验室“种”出钻石 这是要把钻石赶下奢侈的宝座?

  大家都知道钻石是由碳原子以一定晶体结构在重压下形成的,早在十几年前就有人提出了实验室制作人工钻石的理论,然而因成本,制作技术等原因一直无法替代自然钻石。  近日由英国卡迪夫一间实验室仅花费数天,就成功制作出了1克拉钻石。而制作工程中主要用到了甲烷和氢气。  卡迪夫实验室研究员用一粒天然钻石当做“

6键碳原子首获影像证实

  传统教科书中,一个碳原子最多只能与4个原子通过电子对结合。但德国柏林自由大学化学家莫瑞兹·马力丝维斯基首次合成并证实,在一种椎体形碳分子内存在一个能与6个原子结合的碳原子。  发表在德国《应用化学》杂志上的这一最新研究将改写教科书。  据《新科学家》杂志网站1月11日报道,新结构是以化合物六甲基

行星系“碎片圆盘”存在碳原子气体

  日本理化学研究所、茨城大学等组成的研究小组利用位于智利的阿塔卡玛亚毫米波望远镜(ASTE),观测距地球200光年和63光年的两个行星系碎片圆盘,发现了碳原子气体存在的证据,初步支持了碎片圆盘中的气体来源于“供给说”理论。  星际漂浮的以氢分子为主要成分的气体和尘埃形成了分子云,分子云因自身重力收

纳米钻石“温度计”有望提供一种新的治疗癌症的方法

  据《自然》杂志网站8月1日(北京时间)报道,纳米钻石可用于量子计算机中处理量子信息,而哈佛大学的研究人员利用纳米钻石的量子效应,将其变为“温度计”,测量出了人类胚胎干细胞内部的温度变化,精确度是现有技术的10倍。通过加入金纳米粒子,研究人员还能够利用激光对细胞的特定部分加热甚至杀死细胞,这有望提