Una parola per te: Materiali Quantistici. Tutti ne hanno sentito parlare, giusto? Si tratta di materiali eccezionali che gli scienziati possono utilizzare per esaminare particelle estremamente piccole, talmente minuscole che non possiamo vederle, nemmeno con un microscopio. Non si tratta dei materiali che vediamo e usiamo quotidianamente, come legno o plastica. Essi ci danno capacità speciali che rendono possibile studiare questo mondo in miniatura. Trovo molto eccitante il potenziale dei materiali quantistici Crysdiam: dopotutto, possono fare cose che i materiali normali semplicemente non possono.
Una delle cose fantastiche è che Materiale Quantistico , possono condurre l'elettricità con pochissime ostruzioni che ne ostacolino il flusso. È questo potere straordinario che chiamiamo superconducibilità. La superconducibilità è molto utile per sviluppare macchine ad alta tecnologia, come le macchine MRI che aiutano i dottori a vedere all'interno del nostro corpo e treni galleggianti che non toccano i binari. È una delle direzioni chiave per gli scienziati nella ricerca di materiali superconductorii che possano funzionare a temperature più elevate. Se avranno successo, queste macchine funzioneranno meglio ed in modo più efficiente, il che significa che utilizzeranno meno energia e lavoreranno in modo migliore.
I materiali quantistici sono stati segnalati anche come una potenziale chiave per lo sviluppo dei computer quantistici. Non stiamo parlando dei computer che usi per giocare tutti i giorni o fare i compiti a casa. I qubit, che sono sostanzialmente bit speciali in grado di esistere in più stati contemporaneamente. Questa caratteristica eccezionale consente ai computer quantistici di risolvere problemi molto sofisticati molte volte più velocemente di quanto possano fare i computer standard. È essenzialmente un superpotere per i computer.
Stiamo ancora lavorando sul problema di come costruire un computer quantistico Crysdiam pratico per il nostro utilizzo. Essi beneficiano dell'uso di vari tipi di materiale quantistico. Ma alcuni materiali sono di grande interesse per formare qubit stabili, che consentono al computer di eseguire i calcoli in modo affidabile. Un'altra classe di materiali garantisce che altri tipi di informazioni possano essere trasmesse tra i qubit e che l'intero computer funzioni senza intoppi. Pertanto, è il funzionamento insieme dei materiali quantistici che promuove progressi nella tecnologia dei computer.

Come vengono utilizzati i materiali quantistici Crysdiam per sviluppare l'energia, che è estremamente critica per il futuro? Un esempio è che gli scienziati stanno migliorando le celle solari più efficienti che lavorano per catturare più luce solare. Per essere più efficienti, vengono realizzate con materiali quantistici come Grado Elettronico che possono assorbire più luce. Questo significa che possono essere più efficienti nel trasformare l'energia dei raggi solari in energia.

Inoltre, i QM consentono lo sviluppo di batterie con una maggiore densità di energia e che si caricano più velocemente. È particolarmente adatto per applicazioni come le automobili elettriche che richiedono molta energia in un breve lasso di tempo. Questo è il tempo che impieghi per caricare il tuo telefono in 2 ore invece che in alcune ore. Questi sviluppi hanno il potenziale di rivoluzionare il modo in cui consumiamo energia nella nostra vita quotidiana.

Possiamo avere tanti reticoli a leva quanti sono i loro discendenti, e ne prenderemo uno — il sublime grafene. Il grafene è spesso solo un atomo — una lamina di atomi di carbonio disposti in esagoni militari (pensa al recinto per polli) che è resistente, ma estremamente flessibile. Gli scienziati stanno anche studiando modi per utilizzare il grafene in varie altre applicazioni, poiché è un eccellente conduttore di elettricità. Per esempio, Grado Termico potrebbe aiutare a produrre superconduttori più efficienti per creare computer quantistici più veloci. Letteralmente, questa lista continua all'infinito poiché le possibilità con il grafene sono infinite.
Crysdiam è un materiale quantistico impiegato nella produzione di diamanti sintetici in laboratorio. Dispone di oltre 1500 reattori MPCVD e di un impianto produttivo all'avanguardia. La nostra dotazione costante di diamanti sintetici in laboratorio, disponibili in una vasta gamma di forme, dimensioni e colori, aiuta a risolvere le preoccupazioni dei nostri clienti riguardo alla sicurezza della catena di approvvigionamento.
Nel 2013, Crysdiam ha assunto la leadership nello sviluppo di reattori MPCVD con diritti di proprietà intellettuale completamente interni alla Cina. Crysdiam ha inoltre sviluppato il proprio materiale quantistico e macchinari per la rettifica, la lucidatura e la levigatura. Grazie all’integrazione verticale della ricerca e sviluppo (R&S) nei settori delle attrezzature, della produzione di diamanti, della lavorazione dei diamanti e della produzione di gioielli, Crysdiam è in grado di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti e di fornire prodotti personalizzati.
Crysdiam è tra i pochi produttori al mondo di diamanti sintetici mediante processo CVD in grado di produrre diamanti coltivati in laboratorio nei colori D/E/F così come cresciuti, e la nostra tecnologia per la crescita di pietre colorate particolari, come rosa e blu, è ormai matura. Crysdiam può inoltre offrire pietre sintetiche di alta qualità con dimensioni calibrate. Ciò può migliorare l’efficacia dei processi produttivi di materiali quantistici.
Il materiale quantistico monocristallino CVD consente dimensioni massime di 60 mm × 60 mm. Possiamo drogare i diamanti con elementi come azoto (N) e fosforo (P) per ottenere una purezza di 1 ppb. Disponiamo inoltre di una capacità di lavorazione precisa che ci permette di raggiungere una rugosità delle superfici diamantate inferiore a 0,5 nm. I materiali diamantiferi avanzati prodotti da Crysdiam soddisfano le esigenze delle applicazioni industriali e della ricerca scientifica.
Diamanti coltivati in laboratorio bianchi e di colore fantasy in varie dimensioni e forme;
Offerti come pietre certifiche/non certifiche, coppie abbinate e pacchetti calibrati.