Рамблер
Все новости
Чемпионат мира по футболу 2026Личный опытНовости путешествийРынкиЛюдиИсторииБезумный мирБиатлонВ миреПриродаПрофессииПорядокЗОЖВоспитаниеЧто делать, еслиГаджетыМузыкаФинансовая грамотностьФильмы и сериалыНовости МосквыСтиль жизниНоутбуки и ПКГосуслугиПитомцыБолезниОтношенияКиноКредитыОтдых в РоссииФутболПолитикаПомощьСемейный бюджетИнструкцииЗдоровое питаниеТрудовое правоСериалыСофтВкладыОтдых за границейХоккейОбществоГероиЦифрыБезопасностьРемонт и стройкаБеременностьКнигиИнвестицииЛекарстваПоиск работыЛайфхакиАктерыЕдаПроисшествияЛичный опытНаучпопКрасотаМалышиТеатрыВыгодаПродуктивностьМебель и декорБокс/MMAНаука и техникаЗаконыДача и садПсихологияОбразованиеВыставки и музеиШкольникиКарты и платежиАвтоспортПсихологияШоу-бизнесЗащитаДетское здоровьеПрогулкиКарьерный ростБытовая техникаТеннисВоенные новостиХоббиЭкономикаБаскетболТрендыИгрыАналитикаТуризмКомпанииЛичный счетНедвижимостьФигурное катаниеДетиБиатлон/ЛыжиДом и садШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболОколо спорта
Личные финансы
Женский
Кино
Спорт
Aвто
Развлечения и отдых
Здоровье
Путешествия
Помощь
Полная версия

Наноалмазы из графена открыли новые возможности для квантовых технологий

Крошечные алмазы размером в несколько нанометров могут быть использованы при биомедицинских исследованиях и в квантовых технологиях. Их научились делать в Германии.

© Российская Газета

Немецкие ученые, стремясь получить наноалмазы, пошли по пути выращивания их из графена. Под сильным давлением и в условиях высокой температуры молекулы углерода превращаются в алмазоподобные наноструктуры, имеющие кристаллическую форму.

При этом качество и свойство вновь полученного материала можно контролировать на молекулярном уровне. Ученые получили таким путем микроскопические алмазы размером порядка трех-четырех нанометров.

Еще одним преимуществом получения наноалмазов новым способом является то, что оптические световые центры могут быть включены в алмазную решетку прямо во время синтеза. Ученые полагают, что это позволит создать основу для разработки квантовых датчиков, интегрированных фотонных излучателей и программируемых наноматериалов на основе алмазов.

В перспективе полученные материалы можно использовать для биологических и медицинских исследований. В частности, наноалмазы на основе графена могут служить надежными оптическими трансляторами процессов в клетках или других биологических средах.