20 февраля, 22:43

Китайские ученые синтезировали новый класс сверхпроводников на основе никеля

Новый никелатный сверхпроводник может изменить будущее компьютеров и интернета  Физики обнаружили новое семейство сверхпроводников, способных радикально изменить технологии. Соединения, содержащие никель, проводят электричество без сопротивления при сравнительно высокой температуре 45 К  -228 °C  и без необходимости в высоком давлении. Это открытие может приблизить появление более энергоэффективных процессоров, квантовых компьютеров и сверхскоростных сетей.  Читать далее
DNS_Club
DNS_Club
Новый никелатный сверхпроводник может изменить будущее компьютеров и интернета Физики обнаружили новое семейство сверхпроводников, способных радикально изменить технологии. Соединения, содержащие никель, проводят электричество без сопротивления при сравнительно высокой температуре 45 К -228 °C и без необходимости в высоком давлении. Это открытие может приблизить появление более энергоэффективных процессоров, квантовых компьютеров и сверхскоростных сетей. Читать далее
На пороге революции в передаче энергии: физики создали новый сверхпроводящий материал  Ученые создали новый сверхпроводник на основе никеля при обычном давлении или давлении окружающей среды. И это большой прорыв в создании сверхпроводящих материалов.   Новый материал на основе никеля стал всего лишь третьим после купратов  материалов на основе оксида меди  и материалов на основе железа, который имеет сверхпроводимость выше установленного порога в минус 233 градуса Цельсия при обычном давлении.   Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Фокус. Наука
Фокус. Наука
На пороге революции в передаче энергии: физики создали новый сверхпроводящий материал Ученые создали новый сверхпроводник на основе никеля при обычном давлении или давлении окружающей среды. И это большой прорыв в создании сверхпроводящих материалов. Новый материал на основе никеля стал всего лишь третьим после купратов материалов на основе оксида меди и материалов на основе железа, который имеет сверхпроводимость выше установленного порога в минус 233 градуса Цельсия при обычном давлении. Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Исследователи из SUSTech впервые создали никелат, демонстрирующий сверхпроводимость при обычном давлении.
Хайтек
Хайтек
Исследователи из SUSTech впервые создали никелат, демонстрирующий сверхпроводимость при обычном давлении.
Лучший подарок мужчине — инвестиции в будущее! BTC Card к 23 Февраля
₿tc-card.com
₿tc-card.com
Лучший подарок мужчине — инвестиции в будущее! BTC Card к 23 Февраля
Нетрадиционный материал продемонстрировал сверхпроводимость при атмосферном давлении  Команда ученых из Китая наблюдала ключевые признаки сверхпроводимости в тонкой пленке кристаллов оксида никеля. Новое семейство сверхпроводников переносит электрический ток без сопротивления при относительно высокой температуре 45 К  –228 °C  и при нормальном давлении. Открытие поможет исследователям разобраться в механизмах работы высокотемпературных сверхпроводников, а заодно, улучшить эффективность и снизить стоимость аппаратов МРТ и других технологий.
Хайтек+
Хайтек+
Нетрадиционный материал продемонстрировал сверхпроводимость при атмосферном давлении Команда ученых из Китая наблюдала ключевые признаки сверхпроводимости в тонкой пленке кристаллов оксида никеля. Новое семейство сверхпроводников переносит электрический ток без сопротивления при относительно высокой температуре 45 К –228 °C и при нормальном давлении. Открытие поможет исследователям разобраться в механизмах работы высокотемпературных сверхпроводников, а заодно, улучшить эффективность и снизить стоимость аппаратов МРТ и других технологий.
АРПЭ
АРПЭ
Традиционные сверхпроводники имеют под собой хорошую теоретическую базу, тогда как новые виды сверхпроводимости в нетрадиционных материалах описаны недостаточно подробно, и исследователи движутся к открытиям буквально наощупь. Однако группа китайских учёных синтезировала новый класс сверхпроводящих материалов, поиск которого велся осмысленно, а не наугад, как это зачастую бывает в сфере сверхпроводников.
Новый шага к левитации при комнатной температуре  Исследователи из Южного университета науки и технологии  SUSTech  в китайском Шэньчжэне синтезировали новый класс сверхпроводящих материалов на основе никеля — никелаты. Эти соединения демонстрируют сверхпроводимость при температуре -228 °C и обычном атмосферном давлении.  Еще в 2019 году ученые SUSTech обнаружили, что никелаты ведут себя подобно сверхпроводникам, хотя и при очень низких температурах. Теперь, благодаря синтезу тонкой плёнки никелата, учёные подтвердили его сверхпроводящие свойства, включая нулевое сопротивление и вытеснение магнитного поля.   Никелаты стали третьим классом нетрадиционных сверхпроводников после купратов  на основе меди  и пниктидов  на основе железа . Учёные смогли осознанно спроектировать и настроить материал, что открывает новые возможности для понимания сверхпроводимости.   на фото: Кристаллы никелатного соединения.
QWERTY
QWERTY
Новый шага к левитации при комнатной температуре Исследователи из Южного университета науки и технологии SUSTech в китайском Шэньчжэне синтезировали новый класс сверхпроводящих материалов на основе никеля — никелаты. Эти соединения демонстрируют сверхпроводимость при температуре -228 °C и обычном атмосферном давлении. Еще в 2019 году ученые SUSTech обнаружили, что никелаты ведут себя подобно сверхпроводникам, хотя и при очень низких температурах. Теперь, благодаря синтезу тонкой плёнки никелата, учёные подтвердили его сверхпроводящие свойства, включая нулевое сопротивление и вытеснение магнитного поля. Никелаты стали третьим классом нетрадиционных сверхпроводников после купратов на основе меди и пниктидов на основе железа . Учёные смогли осознанно спроектировать и настроить материал, что открывает новые возможности для понимания сверхпроводимости. на фото: Кристаллы никелатного соединения.