Aplicaciones cuánticas

CIL ofrece una serie de gas y moléculas de grado cuántico (QG) enriquecidos isotópicamente para diversas aplicaciones cuánticas. Los magnetómetros cuánticos, la distribución de claves cuánticas (QKD) y las innovaciones futuras como las computadoras cuánticas y el Internet cuántico dependen de los diamantes del centro de vacantes de nitrógeno, también conocidos como centros NV o diamantes de centros de color. Independientemente del método utilizado para sintetizar estos centros NV de diamantes, deposición química de vapor (CVD) o alta presión a alta temperatura (HPHT), requerían material de partida de pureza ultra alta, altamente enriquecido en 12C y muy bajo contenido de nitrógeno. Durante las últimas décadas, CIL ha trabajado incansablemente con los mejores laboratorios académicos y líderes de la industria del diamante para proporcionar un material de partida compatible con sus aplicaciones. 

Después de extensas pruebas en múltiples laboratorios académicos, institutos e industria en EE.UU., Europa, Asia y Australia, CIL ha decidido ofrecer un metano 12C de grado cuántico: 12C metano QG-alfa™. 

El material QG-alfa de metano 12C de CIL ofrece un enriquecimiento de 12C de 99.99% (2N5) y 3 ppm o menos de contenido de nitrógeno.

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❛❛Los materiales de ingeniería isotópica son esenciales para las tecnologías cuánticas. La disponibilidad de metano purificado isotópicamente permitirá el crecimiento de diamantes ultrapuros, lo que permitirá alcanzar un largo tiempo de coherencia de los qubits de espín del diamante.❜❜

– Profesor Fedor Jelezko | Instituto de Óptica Cuántica, UULM, Alemania

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Ejemplos de referencias

Balasubramanian, G.; Neumann, P.; Twitchen, D.; et al. 2009. Ultralong spin coherence time in isotopically engineered diamond. Nat Mater, 8(5), 383-387. PMID: 19349970
Element Six De Beers Group. 2021. The Quantum World of Diamonds. YouTube
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Coopmans, T. 2018. Quantum Key Distribution. YouTube
Walsworth, R. 2018. Exploring New Worlds with Quantum Diamonds. YouTube
Jelezko, F. 2016. Quantum Control of Single Spins In Diamond. YouTube
Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF. 2016. Detecting Tiny Magnetic Fields with Diamond Sensors YouTube