Galijev nitrid je naširoko cijenjen kao budući silicijum. Njegove karakteristike se mogu prilagoditi zamjenom dijela galijuma sa borom, aluminijumom i indijem (rođak galijuma u istoj koloni periodnog sistema). Ovi materijali se široko koriste u LED diodama i energetskim elektronskim uređajima. Oni također podržavaju takozvane ekstremne nizove kvantnih tačaka.
Podrazumijeva se da su kvantne tačke grupa atoma koji se ponašaju kao jedan atom, apsorbiraju i emituju svjetlost jedne talasne dužine ili nekoliko različitih talasnih dužina. Razlika između ekstremnih nizova kvantnih tačaka i tradicionalnih kvantnih tačaka je u tome što su potpuno uređene i emituju istu svjetlost.
& 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 računarstva na Univerzitetu u Mičigenu.

Profesor Zetian Mi pravi uzorke u mašini za epitaksiju molekularnim snopom.
Zetian Mi vjeruje da se trenutno tehnologija ultraljubičaste sterilizacije i pročišćavanja zraka obično oslanja na živine lampe. Živine lampe sadrže otrovne tvari i stvaraju mnogo otpadne topline. Kvantni nano materijali mogu učiniti UVC lampe sigurnijim i 100 puta efikasnijim od trenutno dostupnih lampi. Ovaj materijal je vrlo pogodan za UV optoelektroniku, uključujući UV LED za primjenu u dezinfekciji.
Očekuje se da će uspjeh tima Univerziteta u Michigenu promovirati integraciju kvantne informacione i komunikacione tehnologije sa tradicionalnim računarima, kao i napredak visokopreciznih senzora i ultraljubičastih lampi za dezinfekciju i pročišćavanje zraka.
Trenutno je istraživački projekat dobio 1,8 miliona američkih dolara podrške od Nacionalne naučne fondacije za podršku istraživačkim naporima u ovoj oblasti.










