Galliumnitridiä pidetään laajalti tulevaisuuden piinä. Sen ominaisuuksia voidaan säätää korvaamalla osa galliumista boorilla, alumiinilla ja indiumilla (galliumin serkku samassa jaksollisen taulukon sarakkeessa). Näitä materiaaleja käytetään laajalti LEDeissä ja tehoelektroniikkalaitteissa. Ne tukevat myös niin kutsuttuja äärimmäisiä kvanttipistetaulukoita.
Ymmärretään, että kvanttipisteet ovat ryhmä atomeja, jotka käyttäytyvät kuin yksi atomi, absorboivat ja lähettävät yhden aallonpituuden tai usean eri aallonpituuden valoa. Ero äärimmäisten kvanttipistetaulukoiden ja perinteisten kvanttipisteiden välillä on, että ne ovat täysin järjestyneitä ja lähettävät samaa valoa.
& quot;Tämän kvanttinanomateriaalien hallitun synteesin ja alan standardien käsittelytyökalujen avulla toivomme rakentavamme materiaalialustan skaalautuville seuraavan sukupolven kvanttitekniikoille," sanoi Zetian Mi, professori ja sähkötekniikan ja tietojenkäsittelytieteen päätutkija Michiganin yliopistosta.

Professori Zetian Mi tekee näytteitä molekyylisäteen epitaksiakoneessa.
Zetian Mi uskoo, että tällä hetkellä ultraviolettisterilointi- ja ilmanpuhdistustekniikat perustuvat yleensä elohopealampuihin. Elohopealamput sisältävät myrkyllisiä aineita ja tuottavat paljon hukkalämpöä. Kvanttinanomateriaalit voivat tehdä UVC-lampuista turvallisempia ja 100 kertaa tehokkaampia kuin tällä hetkellä saatavilla olevat lamput. Tämä materiaali soveltuu erittäin hyvin UV-optoelektroniikkaan, mukaan lukien UV-LEDit desinfiointisovelluksiin.
Michiganin yliopiston tiimin menestyksen odotetaan edistävän kvanttitieto- ja viestintätekniikan integrointia perinteisiin tietokoneisiin sekä desinfiointiin ja ilmanpuhdistukseen tarkoitettujen erittäin tarkkojen anturi- ja ultraviolettilamppujen kehittymistä.
Tällä hetkellä tutkimushanke on saanut 1,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin tukea National Science Foundationilta tukeakseen tämän alan tutkimustyötä.










