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量子情報処理のためのコロイド半導体ナノ結晶のエンジニアリング – Nature Nanotechnology

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  • Huhnstock, R. et al.動的磁場ランドスケープによって制御される、交換バイアスに覆われたヤヌス粒子の並進運動と回転運動。 サイ。 担当者 11、21794(2021)

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  • Claussen, JC、Franklin, AD、Ul Haque, A.、Porterfield, DM & Fisher, TS ナノキューブで強化されたカーボン ナノチューブ ネットワークの電気化学バイオセンサー。 ACSナノ 3、37 –44(2009)

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  • Xia、Y.ら。もつれ強化されたオプトメカニカルセンシング。 Nat。 光子。 17、470 –477(2023)

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  • Greenberger, DM、Horne, MA & Zeilinger, A. ベルの定理を超える。でプレプリント https://arxiv.org/abs/0712.0921 とします。

  • Browaeys, A. & Lahaye, T. 個別に制御されたリュードベリ原子による多体物理学。 Nat。 Phys。 16、132 –142(2020)

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  • Cai、R.ら。 CsPbBrにおけるゼロ磁場量子ビートとスピンデコヒーレンス機構3 ペロブスカイトナノ結晶。 Nat。 コミュニ 14、2472(2023)

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  • Udvarhelyi、P. et al.反転対称性のないスペクトル的に安定した欠陥量子ビットにより、堅牢なスピン-光子界面を実現します。 Phys。 Appl。 11、044022(2019)

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  • ユン、HJ 他コロイド状CuInSeをベースとした溶液処理可能な集積CMOS回路2 量子ドット。 Nat。 コミュニ 11、5280(2020)

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  • Dong、M.ら。極低温互換性のある可視〜近赤外の 200 mm CMOS アーキテクチャの高速プログラマブル フォトニック回路。 Nat。 光子。 16、59 –65(2022)

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  • クレーン、MJら。 CsPbBrにおけるコヒーレントスピン歳差運動と寿命限定スピンディフェージング3 ペロブスカイトナノ結晶。 ナノレット。 20、8626 –8633(2020)

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  • 桑畑 明 ほか生物医学用途で磁性ナノ粒子を検出するための、バルクダイヤモンドに窒素空孔中心を備えた磁力計。 サイ。 担当者 10、2483(2020)

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  • リン、Xら。室温でほぼ最適なアンチバンチングを備えたコロイド量子ドットに基づく電気駆動の単一光子源。 Nat。 コミュニ 8、1132(2017)

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  • Jacob, Z.、Smolyaninov, II & Narimanov, EE ブロードバンド パーセル効果: メタマテリアルを使用した放射減衰工学。 アプリケーション Phys。 Lett。 100、181105(2012)

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  • Bockelmann, U.、Heller, W. & Abstreiter, G. 単一量子ドットのマイクロフォトルミネッセンス研究。 II.磁場実験。 物理学 Rev. B 55、4469 –4472(1997)

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  • サクセナ、A.ら。ナノキャビティを使用して単一光子とコロイド量子ドットの区別不能性を改善します。 ACSフォトン。 6、3166 –3173(2019)

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  • ガポネンコ、SV 半導体ナノ結晶の光学特性 (ケンブリッジ大学出版局、1998); https://doi.org/10.1017/CBO9780511524141

  • クリモフ、VI ナノ結晶量子ドット (CRC プレス、2017); https://doi.org/10.1201/9781420079272

  • Shamsi, J.、Urban, AS、Imran, M.、Trizio, LD & Manna, L. 金属ハロゲン化物ペロブスカイト ナノ結晶: 合成、合成後の修飾、およびその光学特性。 Chem。 牧師 119、3296 –3348(2019)

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  • Murray, CB、Kagan, CR & Bawendi, MG 単分散ナノ結晶と最密充填ナノ結晶集合体の合成と特性評価。 アンヌ。 Rev.Mater. 科学。 30、545 –610(2000)

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  • Harris, DK & Bawendi, MG III-V 量子ドット合成のための前駆体化学を改善。 J. Am。 Chem。 Soc。 134、20211 –20213(2012)

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  • チェルニューフ、I. et al.ハロゲン化鉛ペロブスカイトナノキューブから得られるペロブスカイト型超格子。 自然 593、535 –542(2021)

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  • アブダイェ、H.ら。ナノアンテナ内の量子ドットの決定論的配置により、ほぼ単一の収集効率を備えた単一光子源。 APLフォトン。 6、036109(2021)

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  • Ratchford, D.、Shafiei, F.、Kim, S.、Gray, SK & Li, X. 単一の半導体量子ドットと単一の金ナノ粒子の間の結合の操作。 ナノレット。 11、1049 –1054(2011)

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  • チェン、O.ら。発光線幅が狭く、点滅が抑制された、コンパクトで高品質な CdSe-CdS コアシェル ナノ結晶。 Nat。 母校。 12、445 –451(2013)

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  • Efros、AL & Nesbitt、DJ Origin、量子ドットの点滅の制御。 Nat。 ナノテク。 11、661 –671(2016)

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  • ファン、F。他ファセット選択的エピタキシーによって可能になったコロイド量子ドット固体における連続波レイジング。 自然 544、75 –79(2017)

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  • Xia、P.ら。 inas コロイド量子ドット固体における連続的な共不動態化により、効率的な近赤外光検出器が可能になります。 前売 母校。 35、2301842(2023)

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  • Xiao、P.ら。強力に発光する全無機ナノクリスタルの表面不動態化とその直接的な光パターニング。 Nat。 コミュニ 14、49(2023)

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  • クリーグ、F。等。 コロイドCsPbX3 (X = Cl、Br、I)ナノクリスタル2.0:双性イオン性キャッピングリガンドにより耐久性と安定性が向上。 ACS Energy Lett。 3、641 –646(2018)

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  • ミール、WJら。レシチンキャッピングリガンドにより超安定なペロブスカイト相 CsPbI が実現3 Rec用量子ドット2020 年の明るい赤色発光ダイオード。 J. Am。 Chem。 Soc。 144、13302 –13310(2022)

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  • Liu、Y.ら。ペロブスカイトマトリックス内のペロブスカイト量子ドットに基づく、明るく安定した発光ダイオード。 J. Am。 Chem。 Soc。 143、15606 –15615(2021)

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  • Mi、C.ら。強く閉じ込められたCsPbBr内で励起子分子のようなオージェが点滅する3 ペロブスカイト量子ドット。 J. Phys。 Chem。 Lett。 14、5466 –5474(2023)

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  • Zhao, T. et al.生物学的論理ゲートとしてのヤヌス二重球状メソポーラスナノ粒子のエマルジョン指向アセンブリ。 Nat。 Chem。 15、832 –840(2023)

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  • Yi, Y.、Sanchez, L.、Gao, Y.、Yu, Y. 生物学的イメージングおよびセンシング用の Janus 粒子。 アナリスト 141、3526 –3539(2016)

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  • Safaie, N. & Ferrier, RC Jr. Janus ナノ粒子合成: 概要、最近の開発、および応用。 J. Appl。 Phys。 127、170902(2020)

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  • Xie、W.ら。コロイド量子ドットにより、統合窒化ケイ素フォトニクスのコヒーレント光源が可能になります。 IEEE J.Sel。 上。 量子電子。 23、1 –13(2017)

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