近日,中國科學技術(shù)大學杜江峰教授研究組與德國斯圖加特大學的J. Wrachtrup教授組合作,成功實現(xiàn)了(5nm)體積樣品質(zhì)子信號的檢測,取得微觀核磁共振技術(shù)的突破性進展。該實驗利用摻雜金剛石中距表面7納米深度的氮-空位單電子自旋作為原子尺度磁探針,分別實現(xiàn)了(5nm)體積液體和固體有機樣品中質(zhì)子信號的檢測,其中包括的質(zhì)子總數(shù)為一萬個,其產(chǎn)生的磁信號強度相當于100個統(tǒng)計極化的核自旋。此實驗為微觀磁共振技術(shù)的應(yīng)用奠定了堅實的基礎(chǔ)。該研究成果于2月1日發(fā)表在《科學》雜志上。
自旋在物質(zhì)中廣泛存在,因而自旋磁共振技術(shù)能夠用來準確、快速和無破壞性地獲取物質(zhì)的組成和結(jié)構(gòu)上的信息,是當代科學中最為重要的物質(zhì)探索技術(shù)之一。一般的自旋磁共振譜儀基于系綜探測原理,它的測試對象是含有百億個以上相同自旋的系綜樣品。然而,近年來隨著物質(zhì)科學探索的不斷深入,人們開始逐漸從統(tǒng)計平均測量向直接探測單量子的信息邁進。在自旋磁共振領(lǐng)域,實現(xiàn)微觀磁共振,甚至單自旋磁共振是這一方向發(fā)展的極為重要的科學目標。為實現(xiàn)這一科學目標,杜江峰教授及其合作者選取了基于摻雜金剛石中氮-空位(NV)對的固態(tài)單自旋作為探針,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電探測方式,用基于此體系單自旋態(tài)制備成量子干涉儀,將微觀自旋體系產(chǎn)生的弱磁信號轉(zhuǎn)為干涉儀的相位,從而實現(xiàn)高靈敏度的信號檢測。
在雙方及其他合作者在相關(guān)領(lǐng)域已有的研究基礎(chǔ)上,中德科學家經(jīng)過兩年多的努力,逐步解決了此實驗成功所需的關(guān)鍵技術(shù):近表面NV的制備和處理及動力學解耦。這兩項技術(shù)是首次成功實現(xiàn)(5nm)體積液體和固體有機樣品中質(zhì)子信號檢測不可或缺的基礎(chǔ)。
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