Vědci si možná přišli na to, jak spojit supravodiče

$config[ads_kvadrat] not found

Changer les Injecteurs Megane 2 1.5 dCi ?

Changer les Injecteurs Megane 2 1.5 dCi ?
Anonim

Když je elektřina vedena přes nějaký druh média, jeho síla je obvykle snížena v nějaké kapacitě dirigentem. To se nazývá elektrický odpor - a za 100 let, co jsme si s elektřinou hráli, jsme se museli vypořádat s odporem. Vedení elektřiny s nulovým odporem - supravodivost - teď je to v podstatě nemožné. Skutečnost, že vědci ve Spojeném království nedávno odhalili klíčové tajemství tohoto fenoménu, je tedy zásadním krokem k revoluci v tom, jak využíváme elektřinu k tomu, abychom ovládli všechny věci, které jsou důležité pro náš moderní způsob života.

Pojďme na chvíli zpomalit. Bez elektrického odporu bychom mohli navrhnout výkonové sítě, které běží neuvěřitelně efektivně - mimo naše nejdivočejší sny. Vytváříme také super-rychlé levitující vlaky, elektrické generátory, které mají nižší hmotnost a objem, nové formy skladování energie a mnoho dalšího.

Problém: supravodivost je možná pouze při extrémně nízkých teplotách. A tím myslím absolutní nulu. Pouze při této teplotě se mohou elektrony spárovat, aby umožnily téměř dokonalou elektrickou vodivost.

Vytvoření absolutního nulového prostředí je však šíleně nepraktické. Mnozí výzkumníci se pokoušejí o supravodivost při vyšších teplotách, ale měli jen velmi omezený úspěch. Největší otázkou je, že je velmi těžké studovat, co se děje v tak malém měřítku a při takových nízkých teplotách.

Nová studie, kterou vytvořili vědci z University of Waterloo a byla publikována v Věda, vrhá světlo na některé vzory, které se vyskytují během supravodivosti při vysokých teplotách. Tým používal poměrně novou techniku ​​nazvanou „rozptyl měkkých rentgenových paprsků“, aby sledoval chování supravodivých elektronů při vysokých teplotách.

Stručně řečeno, vědci zjistili, že některé druhy vysokoteplotních supravodičů jsou charakterizovány elektronovou nematicitou - kde se elektronové mraky pohybují ve vyrovnaném a směrovém pořadí.

Nyní je fér poukazovat na to, že v současné době je málo informací o údajích. Tým Waterloo a další vědci budou potřebovat nějaký čas, aby analyzovali důkazy způsobem, který pomůže vysvětlit, proč se supravodivost vyskytuje při teplotách vyšších než absolutní nula, a proč selhává nad určitou hranici. Zdá se však, že klíčem je nematicita. Pokud jsou vědci schopni uměle vyrábět elektronovou nematici při teplejších teplotách, pravděpodobně zjistili průlom, který umožňuje supravodivost.

A to by bylo od té doby nejvýznamnějším technologickým pokrokem začal používání elektřiny.

$config[ads_kvadrat] not found