mboost-dp1

No Thumbnail

Forskere er et skridt nærmere superledning ved stuetemperatur

- Via DailyTech - , redigeret af Emil , indsendt af Norrah

Et af de helt store mål for videnskaben er at skabe et materiale, der er superledende uden at skulle køles ned. Forskere fra en række universiteter verden over har nu fundet en af grundene til, hvorfor det er så svært.

For nyligt udviklede en gruppe forskere et materiale bestående af bl.a. kobber og ilt, der viste unikke egenskaber inden for superledning. Materialet var superledende ved temperaturer på op til 185,6 grader kelvin.

Teoretisk set burde materialet øge sine superledende egenskaber ved stigende temperaturer, men det har ikke været tilfældet, og det er her, forskerene har opnået et gennembrud, de har opdaget en kvante-trafikprop i materialet.

Trafikproppen forårsager, at den kritiske temperatur, hvor materialet skifter til at være superledende, falder, når energien i materialet øges, hvilket er den modsatte effekt af det, man ønsker at opnå.

Med forståelsen af problemet håber forskerne at kunne løse det ved at anvende nye kombinationer af materialer.





Gå til bund
Gravatar #1 - Lakrids
3. sep. 2008 08:31
Det kunne jeg da godt have fortalt dem ... Følte bare ikke jeg ville presse mig på ;) ... Eller.
Gravatar #2 - giraff
3. sep. 2008 09:24
Er det mig der ikke forstår det der??

Jeg synes ikke at kunne se om det er det nye materiale der gør forskellen eller om de bare er kommet tætter på en løsning efter at have prøvet det nye materiale??
Gravatar #3 - Remmerboy
3. sep. 2008 09:25
har leget med flydende kvælstof og superledere. meget sjovt faktisk. specielt når vi lige skulle køle en 1½l sodavandsflaske som ikke har stået i en køleskab i et par dage.

ps. man skal ikke putte en dåse cola(eller andre varianter i dåse) ned i flydende kvælstof. det sprøjter ud over det hele når man åbner dåsen :(
Gravatar #4 - Dijkstra
3. sep. 2008 09:41
#0 Det hedder ikke "grader Kelvin" men bare "Kelvin" (altså f.eks. 185,6 Kelvin)

#3 Nej, - det sjove starter når du putter fingrene i det flydende kvælstof (og nej, - det er ikke en dårlig joke på linje med at drikke mørtel. Det går faktisk fint på trods af at flydende kvælstof er -196 grader C eller hvor meget det nu er).

Og så til emnet, - f*ck det bliver top-nice.
Der er MANGE ting der bliver muligt med stuetemperatur-supraledning. Jeg nævner i flæng: Opbevaring af strøm (i elbiler, vindmølle-kraftværker etc), højeffektive elektromagneter (til f.eks. maglev tog, elbiler samt masser af andre ting), ny type halvleder lignende stoffer, - dvs. 0W computere etc.)

I am so excited!
Gravatar #5 - x-site
3. sep. 2008 11:26
Yay, et skridt tætter på flyvende biler :P

Glæder mig som en lille skole pige med rottehaler, der skal have sin første pony :)


Gad vide om ikke de kan løse problemet med at den, skal være kolder jo mere energi man sender igennem, hvis de bruger Anti-matter i stedet?

Men okay, så skal Cern også først lave Anti-matter...
Gravatar #6 - Sikots
3. sep. 2008 11:38
#4 Supraleder ... Det må være noget Toyota har copyright på !
Gravatar #7 - ikkeleakmitlogin
3. sep. 2008 11:56
#4: Rolig nu, så vildt gennembrud er det heller ikke - der er stadig rigtig mange år til det er noget vi kan bruge. :)
Gravatar #8 - rmariboe
3. sep. 2008 12:25
#0, "[...] den kritiske temperatur, hvor materialet skifter til at være superledende, falder, når energien i materialet øges [...]" << Altså som ved enhver anden superleder.

#6 << Super- og supraledning benyttes i flæng.


Det er da cool (no pun intended) nok, at de når højere kritiske temperaturer for superledning; men stigningerne kommer også med større og større interval. Jeg tvivler på, at de når stuetemperatur i vores levetid. Det svarer jo til at udvikle friktionsløst materiale. Der sker lissom for mange ting, når Brown rigtig begyner at ryste (selvom han ryster en del ved -87,55 C) :)
Gravatar #9 - tachylatus
4. sep. 2008 22:42
#5
Hold den klump anti-matter LANGT væk fra mig >_<
Når matter og tilsvarende anti-matter mødes, neutraliserer de hinanden og massen omdannes til ren energi.
E=MC²
Så det er helt åndsagt meget energi vi snakker om (ca. 90.000.000 megajoule pr. gram).

-87,55°C må altså også siges at være en meget høj temperatur for superledning.
I 1986 lå grænsen ved 35 K. Hvorfor skulle vi ikke kunne nå 293 K i løbet af en levealder?
Gå til top

Opret dig som bruger i dag

Det er gratis, og du binder dig ikke til noget.

Når du er oprettet som bruger, får du adgang til en lang række af sidens andre muligheder, såsom at udforme siden efter eget ønske og deltage i diskussionerne.

Opret Bruger Login