{"id":14290,"url":"\/distributions\/14290\/click?bit=1&hash=bece6ae8cf715298895ba844b6416416882fe02c5d18dab2837319deacd2c478","title":"\u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043c\u0430\u043b\u044b\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043e\u043c","buttonText":"","imageUuid":""}

Произошло крупнейшее открытие в физике за последние 30 лет

Удалось создать первый сверхпроводник, способный работать при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении.

Прорыв в физике: создан первый комнатнотемпературный сверхпроводник, работающий при нормальном давлении

Часто мы слышим о создании новых сверхпроводников, которые функционируют при комнатной температуре, однако до сих пор все они требовали экстремально высокого давления для своей работы. Однако, похоже, исследователям наконец-то удалось создать сверхпроводник, который работает при обычных условиях.

Сверхпроводники являются материалами, способными проводить электричество без какого-либо сопротивления, и обладают магнитными свойствами, которые делают их невероятно ценными для технологических применений. Обычно сверхпроводники требуют очень низких температур для своей работы. В этом случае был создан сверхпроводник, способный работать при комнатной температуре в повседневных условиях, что является настоящим прорывом.

Исследователи опубликовали свои результаты в arXiv, хотя пока неизвестно, была ли статья отправлена на рецензирование в научный журнал. В своей работе они описывают новый сверхпроводник, основанный на модифицированном свинце-апатите (LK-99). Один из важных параметров сверхпроводимости - это критическая температура, при которой материал становится сверхпроводящим. В данном случае критическая температура для LK-99 составляет 127 °C, что позволяет его использовать в различных условиях на Земле. Если подтвердится подлинность этого открытия, то это станет первым примером сверхпроводника комнатной температуры, который не требует экстремального давления для своей работы.

Команда исследователей также зафиксировала в материале критический ток, отсутствие электрического сопротивления, критическое магнитное поле и эффект Мейснера. Это свойства, характерные для сверхпроводников, которые позволяют рассеивать магнитное поле во время перехода, что приводит к левитации материала в магнитном поле. Эти особенности подтверждают, что LK-99 действительно является сверхпроводником.

Если эти свойства будут успешно применены на практике, это событие станет историческим прорывом, открывающим новую эру для человечества.

Это сделал корейский ученый: используя только доступные материалы из своей лаборатории. Весь процесс занял всего 34 (!) часа.

Этот прорыв в области сверхпроводимости имеет потенциал для революционных технологических применений. Теперь сверхпроводники могут быть использованы в термоядерных реакторах, которые значительно мощнее атомных электростанций, а также в квантовых компьютерах, которые теперь могут быть размером с обычный домашний компьютер. Кроме того, повседневные устройства, такие как iPhone, больше не будут нагреваться при длительном использовании. Все это открывает перед нами удивительные перспективы для будущих технологий и науки.

Если вам было интересно, поставь 💗, а также подпишитесь на Телеграмм канал ,там больше информации и она появляется быстрей.

0
143 комментария
Написать комментарий...
Alex

Забавно насколько читать англоязычный Твиттер это суперспособность. Уже как минимум день как известно что скорее всего это просто димагнетик, а в русскоязычных СМИ ещё только только первоначальный хайп начинают поднимать.

Ответить
Развернуть ветку
Филипп Гаврилов

Кстати, что там с EmDrive?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Замотаев

ЕМНИС - ошибка эксперимента.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Измерили - тяги нет. Предыдущие результаты объяснили нагревом

Ответить
Развернуть ветку
140 комментариев
Раскрывать всегда