Galijev nitrid naširoko je hvaljen kao budući silicij. Njegove karakteristike se mogu prilagoditi zamjenom dijela galija s borom, aluminijem i indijem (rođakom galija u istom stupcu periodnog sustava). Ovi materijali se široko koriste u LED diodama i energetskim elektroničkim uređajima. Oni također podržavaju takozvane ekstremne nizove kvantnih točaka.
Podrazumijeva se da su kvantne točke skupina atoma koji se ponašaju kao jedan atom, apsorbirajući i emitirajući svjetlost jedne valne duljine ili nekoliko različitih valnih duljina. Razlika između ekstremnih nizova kvantnih točaka i tradicionalnih kvantnih točaka je u tome što su potpuno uređene i emitiraju isto svjetlo.
& quot;Kroz ovu kontroliranu sintezu kvantnih nanomaterijala i korištenjem industrijskih standardnih alata za obradu, nadamo se da ćemo izgraditi materijalnu platformu za skalabilne kvantne tehnologije sljedeće generacije," rekao je Zetian Mi, profesor i glavni istraživač elektrotehnike i računalnih znanosti na Sveučilištu Michigan.

Profesor Zetian Mi izrađuje uzorke u stroju za epitaksiju molekularne zrake.
Zetian Mi vjeruje da se trenutno tehnologija ultraljubičaste sterilizacije i pročišćavanja zraka obično oslanja na živine svjetiljke. Živine žarulje sadrže otrovne tvari i stvaraju mnogo otpadne topline. Kvantni nano materijali mogu UVC lampe učiniti sigurnijim i 100 puta učinkovitijim od trenutno dostupnih svjetiljki. Ovaj materijal je vrlo prikladan za UV optoelektroniku, uključujući UV LED za primjenu dezinfekcije.
Očekuje se da će uspjeh tima Sveučilišta u Michiganu promovirati integraciju kvantne informacijske i komunikacijske tehnologije s tradicionalnim računalima, kao i napredak visokopreciznih senzora i ultraljubičastih svjetiljki za dezinfekciju i pročišćavanje zraka.
Trenutno je istraživački projekt dobio 1,8 milijuna američkih dolara potpore od Nacionalne znanstvene zaklade za potporu istraživačkim naporima u ovom području.










