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Quantum Materials: Harnessing Helicates and Radicals in Synergy

Descripción del proyecto

Avances en pos de procesadores cuánticos moleculares

El desarrollo de las tecnologías cuánticas promete un salto en el procesamiento de la información, las comunicaciones y la nanotecnología, anunciando la segunda revolución cuántica. La manipulación coherente de los espines electrónicos o nucleares es fundamental para lograrlo, y las moléculas con espín se perfilan como componentes esenciales de las plataformas cuánticas. Para hacer realidad estos avances, sin embargo, es necesario diseñar y caracterizar sistemas moleculares con una funcionalidad precisa. El proyecto QuMaHHARIS, que cuenta con el apoyo de las acciones Marie Skłodowska-Curie, será pionero en la creación de prototipos de procesadores cuánticos moleculares multifuncionales mediante la integración de la síntesis química orgánica e inorgánica con la espectroscopia de resonancia de vanguardia. A través de colaboraciones en Canadá, España y Estados Unidos, en el proyecto se crearán cúbits moleculares capaces de generar campos magnéticos, controlar la coherencia cuántica a través de la luz, refrigerar localmente e implementar puertas de múltiples cúbits, allanando así el camino para aplicaciones cuánticas de nueva generación.

Objetivo

This is a multidisciplinary project that combines original organic and inorganic chemical synthesis with advanced electronic resonance spectroscopy to produce the next generation of multifunctional molecular quantum processor prototypes.
Quantum technologies will embody the second quantum revolution, bound to change dramatically the landscape of information processing, communications and nanotechnology, thereby bringing profound changes to society. This could be realized through the coherent manipulation of the electronic or nuclear spin degrees of freedom. In this context, the growing importance of spin-bearing molecules as the potential physical platform to realize quantum technologies demands the design and precise characterization of the required molecular components with the appropriate functions. The objective of this proposal is to generate molecular qubits bearing functional components for their implementation. These components will be, a) single ion magnets (SIMs) to engender a local magnetic field for individual qubit operation, b) spin crossover (SCO) centers to provide a mechanism for tuning the qubit quantum coherence using light, c) molecular units exhibiting magnetocaloric effect (MCE) to generate a local mechanism for qubit refrigeration, or d) ancillary qubits to realize multiqubit quantum gates within molecules. A first period at Windsor University (Canada) will be dedicated to the synthesis of hybrid main group radical/coordination chemistry compounds. A six-month secondment at the National High Magnetic Laboratory in Florida (USA) will allow deep characterization of the compounds prepared and quality training in pulsed EPR. The final part at the University of Barcelona (Spain) will consist in incorporating the radical systems produced at Windsor as components of supramolecular assemblies. The last part will allow also advanced characterization with the local pulsed EPR infrastructurQuantum Materials: Harnessing Helicates and Radicals in Synergy

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Palabras clave

Coordinador

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Aportación neta de la UEn
€ 252 724,32
Dirección
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 585
08007 Barcelona
España

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Región
Este Cataluña Barcelona
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
Sin datos

Socios (2)