导电关键词检索结果

每日剂量:诺贝尔物理奖2025荣誉量子超导电路的先驱。

DAILY DOSE: Nobel Prize in Physics 2025 honors pioneers of quantum superconducting circuits.

2025年诺贝尔物理学奖公认的研究人员因量子超导电路的进步,影响量子计算和加密技术等技术。每日剂量:诺贝尔物理学奖2025年的诺贝尔奖荣誉量的量子超级导电通行证的先驱。首次出现在科学询问者上。

科学家揭示超导锗可以彻底改变计算

Scientists reveal superconducting germanium that could revolutionize computing

科学家们创造了一种新型的锗——一种已经成为计算机芯片和光纤的核心材料——可以零电阻导电。这一发现可能为新一代超高效、高速电子和量子设备铺平道路。几十年来,研究人员一直梦想着制造兼具超导体的半导体。硅等半导体 […]科学家揭示超导锗可以彻底改变计算技术的文章首先出现在 Knowridge 科学报告上。

采用工业兼容方法制造的超导锗

Superconducting germanium made with industry-compatible methods

科学家成功地使电子设备中常用的半导体元件实现超导,为下一代量子电路铺平了道路。昆士兰大学和纽约大学的一个研究小组证明,锗可以无电阻导电。这一发现让物理学家困惑了 60 多年,它统一了经典电子学和量子技术的构建模块。

物理学的圣杯:科学家发现室温超导体的新途径

The Holy Grail of Physics: Scientists Discover New Path to Room-Temperature Superconductors

宾夕法尼亚州立大学的科学家们推出了一种新的理论驱动方法来预测超导体,为实现完美导电的材料提供了可能的途径。电力通过电线传输能量,但部分能量总是会在传输过程中损失掉。然而,这种能量损失不一定会发生。宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现 [...]

HydroGraph 获得基于“分形石墨烯”的执行器技术的新美国专利

HydroGraph awarded new US patent for ‘fractal graphene’-based actuator technology

超纯石墨烯生产商 HydroGraph Clean Power 已获得一项新型致动器技术的美国专利,该技术使用导电多孔碳材料(包括 HydroGraph 专有的“分形石墨烯”)来产生受控机械力。这标志着 HydroGraph 实验室开发的发明获得了第一项美国专利,这是公司战略的一部分 [...]

新的 3D 模型揭示了英国下方的地球物理结构

New 3D Model Reveals Geophysical Structures Beneath Britain

利用大地电磁数据识别地下导电和电阻区域,科学家可以识别地下特征并预测太空天气如何影响基础设施。

量子隧道效应:罗切斯特大学物理学家解释了一项获得诺贝尔奖的发现

Quantum tunneling: URochester physicist explains a Nobel Prize–winning discovery

Machiel Blok 在超导电路方面的研究建立在 2025 年诺贝尔物理学奖认可的相同量子效应之上。

飞机保险丝:您需要了解的内容

Aircraft Fuses: What You Need to Know

保险丝在电气系统中发挥着重要作用。它们由封装在非导电材料中的小型导电芯组成,可保护电气设备免受过电流影响。您可以在家庭、建筑物、汽车、电器、太阳能电池板、高压系统甚至……中找到保险丝

与帕金森氏病有关的肠道细菌

Stretchable waveguides could turn clothes into smart health monitors

想象一下,衣服不仅感觉舒适,而且还可以跟踪您的健康状况、帮助您沟通并与您周围的技术无缝连接。随着可拉伸等离子体波导的发展,科学家们正在朝着这个未来迈出一步,这种微小结构可以引导电磁信号,同时保持柔性、可弯曲甚至可扭曲。浙江大学的研究人员[…]《可拉伸波导可以将衣服变成智能健康监测器》一文首先出现在《Knowridge Science Report》上。

3D打印碳纳米管传感器显示出智能健康监测的潜力

3D-printed carbon nanotube sensors show potential for smart health monitoring

基于聚合物的导电纳米复合材料,尤其是那些掺入碳纳米管的纳米复合材料,对于柔性电子,软机器人和可穿戴设备的开发而言,非常有前途。但是,CNT很难使用,因为它们倾向于凝聚,因此很难获得均匀的分散体。此外,常规方法限制了对CNT分布和形状的控制。