Galliumnitrid hyldes bredt som fremtidens silicium. Dens egenskaber kan justeres ved at erstatte en del af gallium med bor, aluminium og indium (fætter til gallium i samme kolonne i det periodiske system). Disse materialer er meget udbredt i lysdioder og elektriske enheder. De understøtter også såkaldte ekstreme kvantepunkter.
Det er underforstået, at kvanteprikker er en gruppe atomer, der opfører sig som et enkelt atom, der absorberer og udsender lys af en enkelt bølgelængde eller flere forskellige bølgelængder. Forskellen mellem ekstreme kvanteprikker og traditionelle kvanteprikker er, at de er fuldstændigt ordnede og udsender det samme lys.
& quot;Gennem denne kontrollerede syntese af kvante-nanomaterialer og brug af industristandardbehandlingsværktøjer håber vi at bygge en materialeplatform for skalerbare næste generations kvanteteknologier," sagde Zetian Mi, professor og hovedforsker i elektroteknik og datalogi ved University of Michigan.

Professor Zetian Mi laver prøver i den molekylære stråle-epitaksimaskine.
Zetian Mi mener, at ultraviolet sterilisering og luftrensningsteknologi på nuværende tidspunkt normalt er afhængig af kviksølvlamper. Kviksølvlamper indeholder giftige stoffer og genererer meget spildvarme. Quantum nanomaterialer kan gøre UVC-lamper sikrere og 100 gange mere effektive end de nuværende tilgængelige lamper. Dette materiale er meget velegnet til UV-optoelektronik, herunder UV-LED'er til desinfektionsapplikationer.
Succesen for University of Michigan-teamet forventes at fremme integrationen af kvanteinformations- og kommunikationsteknologi med traditionelle computere, samt fremme af højpræcisionssensorer og ultraviolette lamper til desinfektion og luftrensning.
På nuværende tidspunkt har forskningsprojektet modtaget 1,8 millioner amerikanske dollars i støtte fra National Science Foundation til at støtte forskningsindsatsen på dette område.










