Uma palavra para você: Materiais Quânticos. Todo mundo já ouviu falar deles, certo? Esses são materiais excepcionais que os cientistas podem usar para examinar partículas extremamente pequenas, tão pequenas que não conseguimos vê-las, nem mesmo com um microscópio. Esses não são materiais que vemos e usamos todos os dias, como fazemos com a madeira ou o plástico. Eles nos dão habilidades especiais que tornam possível estudar esse mundo em miniatura. Acho o potencial dos materiais quânticos Crysdiam muito empolgante: afinal, eles podem fazer coisas que materiais normais simplesmente não conseguem.
Uma das coisas legais sobre Material Quântico , eles podem conduzir eletricidade com praticamente nenhuma obstrução para impedir seu fluxo. É esse poder fantástico que chamamos de supercondutividade. A supercondutividade é muito útil para desenvolver máquinas de alta tecnologia, como a máquina de Ressonância Magnética (MRI), que ajuda os médicos a ver dentro de nossos corpos, e trens flutuantes que não tocam os trilhos. É uma das direções-chave para os cientistas buscarem materiais supercondutores que possam operar em temperaturas mais altas. Se bem-sucedidos, essas máquinas funcionarão melhor e de forma mais eficiente, o que significa que elas usarão menos energia e trabalharão de maneira superior.
Materiais quânticos também foram indicados como uma potencial chave para o desenvolvimento de computadores quânticos. Não estamos falando dos computadores que você usa para jogar todos os dias ou fazer lição de casa. Qubits, que são essencialmente bits especiais que existem em mais de um estado ao mesmo tempo. Essa característica excepcional permite que computadores quânticos resolvam problemas muito sofisticados muitas ordens de magnitude mais rapidamente do que os computadores convencionais conseguem lidar. É essencialmente um superpoder para computadores.
Ainda estamos trabalhando no problema de como construir um computador quântico Crysdiam que seja prático para nós usarmos. Eles se beneficiam do uso de vários tipos de material quântico. Mas certos materiais são de grande interesse para formar qubits estáveis, o que permite que o computador faça seus cálculos de forma confiável. Outra classe de materiais garante que outros tipos de informações possam ser transmitidas entre qubits e que todo o computador funcione sem problemas. Portanto, é o funcionamento conjunto dos materiais quânticos que fomenta avanços na tecnologia de computadores.
Como os materiais quânticos Crysdiam estão sendo usados para desenvolver energia, que é extremamente crítica no futuro? Um exemplo é que cientistas estão melhorando células solares mais eficientes que trabalham para capturar mais luz solar. Para serem mais eficientes, elas estão sendo feitas com materiais quânticos como Grau Eletrônico que podem absorver mais luz. Isso significa que elas podem ser mais eficientes na transformação da energia dos raios solares em energia.
Além disso, os QMs permitem o desenvolvimento de baterias com maior densidade de energia e que podem ser carregadas mais rapidamente. É muito adequado para aplicações como carros elétricos que exigem muita potência em um curto período de tempo. Esse é o tempo que leva para carregar seu telefone por 2 horas em vez de algumas horas. Esses desenvolvimentos têm o potencial de revolucionar como consumimos energia em nossas vidas diárias.
Podemos ter tantas grades de porrete quanto seus descendentes, e escolheremos uma — o sublime grafeno. O grafeno tem apenas um átomo de espessura — uma folha de átomos de carbono arranjados em hexágonos militares (pense em cercas de arame farpado) que é forte, mas extremamente flexível. Cientistas estão até mesmo investigando maneiras de usar o grafeno para várias outras aplicações, pois ele é um excelente condutor de eletricidade. Por exemplo, Grau Térmico poderia ajudar a produzir supercondutores mais eficientes para criar computadores quânticos mais rápidos. Literalmente, essa lista continua e continua, pois as possibilidades com Grafeno são infinitas.
Crysdiam é um dos poucos fabricantes de CVD no mundo capaz de produzir diamantes coloridos cultivados em laboratório, em cores como D/E/F, que agora está bem estabelecido. As tecnologias de desenvolvimento para pedras cultivadas em laboratório de cores extravagantes, como rosa e azul, também foram desenvolvidas. Além disso, a Crysdiam pode oferecer diamantes cultivados em laboratório de alta qualidade em dimensões calibradas, o que aumentará significativamente a eficiência dos processos de fabricação de joias de materiais quânticos.
Crysdiam foi o primeiro a materializar um reator MPCVD quântico na China em 2013. A empresa detém direitos de propriedade intelectual completos. Além disso, a Crysdiam desenvolveu independentemente vários tipos de equipamentos a laser, além de equipamentos de polimento e moagem. Ao integrar verticalmente o desenvolvimento de equipamentos para produção de diamantes, processamento de diamantes e fabricação de joias, a Crysdiam pode responder rapidamente às necessidades dos clientes e oferecer produtos personalizados.
Com mais de Quantum material reatores MPCVD e uma instalação de fabricação moderna e totalmente equipada, a Crysdiam figura entre as principais produtoras em capacidade de produção e capacidades tecnológicas. Podemos fornecer um suprimento estável de diamantes cultivados em laboratório com uma variedade de tamanhos, formas e cores, além de resolver as preocupações de nossos clientes sobre a estabilidade da cadeia de suprimentos.
Nosso CVD de único cristal pode alcançar um máximo de 60mm x 60mm. Podemos realizar dopagem quantitativa de elementos como P e N, produzindo o diamante de maior pureza com 1 ppb. Nossas capacidades de processamento de alta precisão permitem criar superfícies de diamante com rugosidade inferior a 0,5nm. Os diamantes de ponta produzidos pela Crysdiam podem satisfazer os requisitos da pesquisa na área de materiais quânticos.
Diamantes brancos e de cores exóticas cultivados em laboratório em vários tamanhos e formas;
Oferecidos como pedras certificadas/nao certificadas, pares combinados e lotes calibrados.