超导体关键词检索结果

没有超导体的更强磁场?科学家说是

Stronger Magnetic Fields Without Superconductors? Scientists Say Yes

两位德国物理学家揭示了一种紧凑的磁铁布局,该布局的表现优于著名的Halbach阵列,提供了更强大,更均匀的磁场,而没有笨重的超导体。他们的3D打印环堆匹配分析预测,并可以在为悬浮技术和粒子加速器开门时削减MRI机器的成本。磁场生成物理学家的突破[...]

MIT在铅笔铅中发现磁性超导体

MIT Discovers Magnetic Superconductor in Pencil Lead

麻省理工学院的科学家已经确定了一种奇怪的新材料:一种像磁铁一样的超导体。使用石墨中的石墨烯层的特殊堆叠,他们观察到了这种双重行为 - 直到现在,这是不可能的。一个多世纪以来,科学家认为磁铁和超导体从根本上是不兼容的,例如将油与[...]

新发现的超导体类型也是磁铁

A newly discovered type of superconductor is also a magnet

磁铁和超导体像石油和水一样融合在一起,或者因此科学家认为。但是,麻省理工学院物理学家的一个新发现正在挑战这个百年历史的假设。

3D纳米结构如何塑造下一代超导体

How 3D nanostructures are shaping the next generation of superconductor

超导体长期以来一直因其独特的电阻和排斥磁场的电力能力而受到庆祝。 Cooper对(毫无摩擦或能量损失)毫不费力地滑过材料,使这种非凡的行为成为可能。几十年来,使用平坦的二维设计建造了超导技术,但是[…] 3D纳米结构如何塑造下一代超导体的帖子首先出现在Knowridge Science报告中。

黄石具有潜在的火箭,反应堆和超导体的“无碳”氦气

Yellowstone holds potentially untapped cache of 'carbon-free' helium for rockets, reactors and superconductors

传统的氦气生产带有巨大的碳排放,因此科学家们在黄石,坦桑尼亚的Rukwa Rift和印度的Bakreswar-Tantloi省等地寻找替代品。

新的隧道技术揭示了高温超导体的隐藏特性

New Tunneling Technique Reveals Hidden Properties of High-Temperature Superconductors

高压电子隧穿光谱揭示了H₃S和D₃S中的超导间隙。超导体是可以在没有任何阻力的情况下进行电流的材料,这对于诸如能量传输,磁性悬浮,能源存储和量子计算等应用至关重要。传统上,仅在极低的温度下观察到超导性,这有限[...]

Maporanas正在移动:超导体 - Quantum dot Combo操纵Maporana Bound State

Majoranas on the move: Superconductor-quantum dot combo manipulates Majorana bound states

Qutech的研究人员在代尔夫特(Devt)的研究人员将超导体和量子点组合在一起,以观察和操纵所谓的主要结合状态,这些状态具有可以启用稳定量子计算的特性。通过在二维电子气体中构建三个耦合量子点的链,他们能够证明Majoranas的性质,这对于研究基于Majoraana的量子位至关重要。

幽灵粒子不再:一种新理论揭示了超导体之谜

Ghost Particles No More: A New Theory Shines Light on Superconductor Mysteries

riken物理学家通过利用其独特的电磁反应,为拓扑超导体中的探测拓扑超导体中难以捉摸的主要方法设计了一种理论方法,为在量子材料科学领域的突破铺平了道路。两位来自Riken的物理学家提出了一种新的理论方法,用于探索罕见类型超导体类型的外来颗粒。 [...]

一种材料,四种行为:超导体,金属,半导体和绝缘体

One Material, Four Behaviors: Superconductor, Metal, Semiconductor, and Insulator

riken科学家已经发现了如何使用专门的晶体管技术来操纵二硫化钼,以充当超导体,金属,半导体或绝缘体。通过插入钾离子并调节条件,它们可能会触发材料电子状态的巨大变化,甚至不预定将其变成超导体或绝缘体。这个对[...]

不仅仅是几何:有机超导体翻转物理规则

Not Just Geometry: Organic Superconductors Flip Physics Rules

发现有机超导体中的手性诱导巨大的自旋 - 电流耦合,从而模仿强旋轨道效应。这为高级超导设备打开了新的途径。最近的研究表明,通过手性分子传播的电子可以表现出强大的自旋极化。这种现象被称为手性诱导的自旋选择性(CISS),是由电子运动[...]

这种量子突破可以解锁奇怪的金属 - 超导体的未来

Webb Captures a Perfect Einstein Ring That Reveals a Hidden Galaxy

詹姆斯·韦伯(James Webb)太空望远镜的令人惊叹的新图像揭示了一种宇宙幻影,称为爱因斯坦戒指,遥远的星系的光被更近的星系扭曲成一个完美的圆圈。这种罕见的对齐方式为科学家提供了自然放大玻璃,以研究星系在数十亿光年之外。 [...]

NASA的SWOT卫星刚刚揭示了海洋下方成千上万的隐藏山 您的减肥饮料会让您更加饥饿吗?新研究解释了为什么 量子摄像机捕捉生活的第一时刻 这种量子突破可以解锁奇怪的金属 - 超导体的未来 韦伯捕获了一个完美的爱因斯坦戒指,该戒指揭示了一个隐藏的星系 只有一个小时的就寝时间使用就可以增加失眠风险59% 科学家刚刚在生活中发现了量子信号 木瓜和百香果表现出意外的抗癌潜力 科学家发现“害羞”新真菌 令人困惑的科学家:银河旋转神秘挑战大爆炸假设 地球丢失的时间表:生锈的岩石揭示了十亿年历史的秘密 会见NASA的SpaceX Crew-11:宇航员发射以塑造人类在太空中的未来 研究人员发现mRNA疫苗在免疫系统上留下了持久的标记 使用Semaglutide会增加您患甲状腺癌的风险吗? 超导惊喜:超薄材料中的奇怪行为 您的名字可能正在改变您的脸,研究发现 超深钻孔揭示了毁灭日本海啸的奥秘

NASA’s SWOT Satellite Just Revealed Thousands of Hidden Mountains Beneath the Ocean

我们比地球的海底更了解月球的表面 - 但这正在快速变化。一支由NASA支持的团队使用了一个名为SWOT的开创性卫星,以前所未有的细节来绘制海底。这种基于空间的数据揭示了隐藏的水下山脉和山丘,为深海电流,构造转移甚至潜在的矿物热点提供了见解。有了这个[...]

新的超导状态可以帮助搜索室温超导体

New superconducting state could aid search for room temperature superconductor

物理学家产生了一个超导体,可以帮助实现室温操作,这在医学,运输和无损动力传输等应用中很有用。新加利福尼亚理工学院超导体在某些地区具有更强的超导性,而其他领域则较弱。超导性是一种量子状态,金属可以在没有电阻的情况下进行电力。它[…]

微小的转折激发了超导体中的量子革命

A Tiny Twist Sparks a Quantum Revolution in Superconductors

科学家发现了一种革命性的方式来控制超导材料的超薄层。该方法允许精确调整超导间隙,这是使量子设备更有效的关键因素。与以前专注于物理定位的方法不同,这一突破在动量空间中实现了控制,为材料打开了新的门[...]

量子突破:新研究发现超导体中的隐藏行为

Quantum Breakthrough: New Study Uncovers Hidden Behavior in Superconductors

研究人员发现,Floquet Majorafana Fermions如何通过控制超导电流,可能减少误差和提高稳定性来改善量子计算。一项新的研究揭示了对超导体电流流动行为的重大见解,这可能有助于受控量子信息处理的进步。由[...]

Fusion Quest将新的超导体放在测试中

Fusion Quest Putting New Superconductors to the Test

Ross Pomeroy,RcScience每个人都知道,家用电器的持续时间不如以前。但是,这种传统的智慧真的是真的吗?还是其中之一...

不寻常的超导体的量子相变违背常规

Unusual superconductor’s quantum phase transition defies norms

研究氧化铟薄膜的物理学家发现了一种奇怪的量子效应,他们说这种效应很罕见,可能为量子材料和超导体的研究开辟新的途径。研究人员使用微波光谱研究超导和绝缘状态之间的转变。他们研究了氧化铟的内部特性和行为[…]

光揭示超导体中隐藏的物理学

Light Uncovers Hidden Physics in Superconductors

基于光的 Bi2212 超导体新研究揭示了高温超导性的关键见解,推动了室温应用的探索。氧化铜 (CuO2) 超导体,包括 Bi2Sr2CaCu2O8+δ (Bi2212),以其异常高的临界温度而著称。之前使用光学反射率测量的研究表明,Bi2212 表现出强烈的光学各向异性,这意味着其光学特性会根据 [...] 的方向而变化