РоссияПт, 26 июля 2024
Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Спецоперация России
Последние новости
Спецоперация России
Сортировка
Поиск
Спецоперация России
#Наука и обучение Читать 3 мин.

Ученые создали материал, сохраняющий сверхпроводимость при комнатной температуре

Nature: В Рочестере изобрели новый сверхпроводник на основе лютеция, азота и водорода, работающий при комнатной температуре

ИА SM-News
#Наука и обучение
Ученые создали материал, сохраняющий сверхпроводимость при комнатной температуре
ИА SM-News #Наука и обучение
Nature: В Рочестере изобрели новый сверхпроводник на основе лютеция, азота и водорода, работающий при комнатной температуре

11 марта – ИА SM.News. Сверхпроводимость при комнатной температуре считается одним из главных вызовов в области материаловедения и энергетики. Ранее были разработаны материалы, способные сохранять сверхпроводимость при очень низких температурах, но их использование связано с высокими затратами на охлаждение.

Новый материал на основе лютеция, азота и водорода, разработанный учеными из Рочестерского университета, сохраняет сверхпроводимость при комнатной температуре и при давлении в 10 тысяч атмосфер. Об этом сообщает издание Nature.

Однако, материал часто изменяет свою структуру и сверхпроводящие свойства при изменении давления, что создает трудности при использовании в практических приложениях. Требуется проведение дополнительных исследований для уточнения состава материала и разработки способов управления его свойствами.

Если новый материал будет доработан до уровня, когда его сверхпроводимость будет сохраняться при обычных температурах, это может привести к созданию более эффективных и экономичных систем передачи электроэнергии, которые не потребуют охлаждения. Также такой материал может найти применение в других областях, таких как медицина, электроника, аэрокосмическая и автомобильная промышленность.

«Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Особенно если это кликбейт. Вы можете написать жалобу.

Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим

Отправить