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自旋在物質中廣泛存在,因而自旋磁共振技術能夠用來準確、快速和無破壞性地獲取物質的組成和結構上的信息,是當代科學中最為重要的物質探索技術之一。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,近年來隨著物質科學探索的不斷深入,人們開始逐漸從統計平均測量向直接探測單量子的信息邁進。在自旋磁共振領域,實現微觀磁共振,甚至單自旋磁共振是這一方向發展的極為重要的科學目標。為實現這一科學目標,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)對的固態單自旋作為探針,代替傳統的電探測方式,用基于此體系單自旋態制備成量子干涉儀,將微觀自旋體系產生的弱磁信號轉為干涉儀的相位,從而實現高靈敏度的信號檢測。
在雙方及其他合作者在相關領域已有的研究基礎上,科學家經過兩年多的努力,逐步解決了此實驗成功所需的關鍵技術:近表面NV的制備和處理及動力學解耦。這兩項技術是首次成功實現(5nm)體積液體和固體有機樣品中質子信號檢測不可或缺的基礎。
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