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歐洲科學家日前首度透過實驗勘測出半導體量子點(Quantum Dot)薄膜能隙中的電荷捕捉態密度。此研究顯示電子被捕捉在材料價帶(valence band)附近,與理論值計算相符。研究結果可望有助於設計、製造出更優良的量子點元件,例如太陽電池、LED與熱電裝置。

電荷捕捉指的是電子與電洞被困在缺陷中,此現象會發生於任何膠體量子點系統,並影響膠體量子點裝置的效能,造成重大問題。電子與電洞一旦被缺陷所捕捉,即無法穿透該材質。換言之,電荷的遷移率因此打折,對裝置的電子特性帶來負面影響。

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建立於量子物理學奇異原理基礎之上的超快電腦即將誕生,屆時它將改變一切。量子電腦公司D-Wave聯合創始人埃裡克·勒迪辛斯基(Eric Ladizinsky)2014年在倫敦參加會議時,解釋了常規電腦與量子電腦之間的區別。
 

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