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.
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.
Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить
1chatgpt.ru
1chatgpt.ru
Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить
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.
Физики разработали новую структуру на основе никеля с высокотемпературной сверхпроводимостью  Ученые давно ищут сверхпроводник, работающий при комнатной температуре и атмосферном давлении — вещество, способное проводить ток без сопротивления в этих условиях. Это смогло бы революционизировать энергопотребление человечества.  Сверхпроводимость без необходимости сильно охлаждать материал с помощью азота, гелия, дорогих и сложных систем охлаждения значительно сократит потери энергии на нагрев при передаче электричества, что приведет к существенному повышению эффективности и снижению затрат.  Высокотемпературными считаются сверхпроводники, теряющие сопротивление при температуре ниже 77 кельвин, ниже точки кипения азота. До сих пор их в основном создавали на основе соединений меди и железа. При условии высокого давления среды, сверхпроводники на основе никеля тоже работали нужным образом.
HATER.PRESS
HATER.PRESS
Физики разработали новую структуру на основе никеля с высокотемпературной сверхпроводимостью Ученые давно ищут сверхпроводник, работающий при комнатной температуре и атмосферном давлении — вещество, способное проводить ток без сопротивления в этих условиях. Это смогло бы революционизировать энергопотребление человечества. Сверхпроводимость без необходимости сильно охлаждать материал с помощью азота, гелия, дорогих и сложных систем охлаждения значительно сократит потери энергии на нагрев при передаче электричества, что приведет к существенному повышению эффективности и снижению затрат. Высокотемпературными считаются сверхпроводники, теряющие сопротивление при температуре ниже 77 кельвин, ниже точки кипения азота. До сих пор их в основном создавали на основе соединений меди и железа. При условии высокого давления среды, сверхпроводники на основе никеля тоже работали нужным образом.