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常温超导可能真的来了,2023 就是元年!(2023-03-10)
电流或电压的任何一个参数就可以让另一个参数达到无限大。
由于电阻的存在,在长距离输电时会产生巨大的损耗,因此目前的解决方案就是选取电阻较低的材料来降低损耗,以及提高电压来降低损耗。但是超导材料就解决了电阻的问题,因此能够极大地降低长距离输电的损耗,如果常温下可实现超导......
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美科学家宣布突破“室温超导”技术,超导电动车还远吗?(2023-03-10)
们普通人的认知完全不同。
比如常温下是绝缘体的某些陶瓷材料,在低温高压的环境下竟然可以摇身一变成为超导体。又比如从初中就开始学习的欧姆定律I(电流)=U(电压)/R(电阻),在超导体上完全不适用,给超导体......
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较高温度下超导性起源研究获突破,二维哈伯德模型再现铜酸盐超导特征(2024-05-21)
较高温度下超导性起源研究获突破,二维哈伯德模型再现铜酸盐超导特征;
该图显示了电子(可以向上或向下自旋)如何在哈伯德模型中形成条纹图案。最近对该模型的突破性计算正在帮助科学家更好地了解一类称为铜酸盐的高温超导体......
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40个金属之最,搞了一辈子机械知道不会超过10个!(2024-03-14 16:10:53)
用作红色颜料。
8、最能吸收气体的金属
钯
:常温下......
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郭明錤:常温超导体将颠覆电子产品设计,iPhone可匹敌量子计算机(2023-08-02)
郭明錤:常温超导体将颠覆电子产品设计,iPhone可匹敌量子计算机; 8 月 2 日消息,近日韩国科学家发论文称发现常温常压超导体“LK-99”的事情引发广泛关注。天风......
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我国研发出首个室温超快氢负离子导体(2023-04-06)
我国研发出首个室温超快氢负离子导体;我国科学家在室温下实现超快氢负离子传导!中科院大连化学物理研究所陈萍研究员、曹湖军副研究员团队提出了一种全新的材料设计研发策略,通过机械化学方法,在稀......
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郭明錤:常温超导体未来将颠覆电子产品设计,iPhone 可匹敌量子计算机(2023-08-03)
郭明錤:常温超导体未来将颠覆电子产品设计,iPhone 可匹敌量子计算机;IT之家 8 月 2 日消息,近日韩国科学家发论文称发现常温常压超导体“LK-99”的事情引发广泛关注。天风......
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常温常压超导体时代来临?郭明錤:商用化时程没有任何能见度(2023-08-02)
常温常压超导体时代来临?郭明錤:商用化时程没有任何能见度;自前日韩国三名科学家宣称找到合成室温常压超导体的新方法,可使材料在127℃常压温度下展现超导特性,引起全球一阵哗然,知名分析师郭明錤于个人X......
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19岁少女患怪病:身高2.13米仍疯长 结果吓人(2016-09-30)
19岁少女患怪病:身高2.13米仍疯长 结果吓人;由于患上了怪病,19岁土耳其少女鲁梅伊萨-盖尔吉成为了世界上最高青少年(女)。
目前,盖尔吉的身高达到了2.136米,而医......
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阿法狗60:0血洗人类 高晓松:我们的路快要走完了(2017-01-05)
代大师上下求索,求道求术,全被破解。未来一个八岁少年只要一部手机就可以战胜九段,荣誉信仰灰飞烟灭。等有一天,机器做出了所有的音乐与诗歌,我们的路也会走完。”
有网友质疑“没感情的AI能写出什么诗来?”,高晓......
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ITRI Pub#580:SMT所使用的锡与锡合金的金相学解读(2024-11-13 06:39:18)
基本性质
锡是一种银白色的金属,具有良好的延展性和可塑性。它在常温下是固态,但熔点相对较低,仅为231.89°C。锡的密度约为7.28克/立方厘米,硬度适中,易于加工和铸造。此外,锡还......
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郭明錤:常温超导若实现iPhone可匹敌量子计算机(2023-08-02)
郭明錤:常温超导若实现iPhone可匹敌量子计算机;韩国科学家近日发现常温常压体的事情引发了广泛关注。天风国际证券知名分析师郭明錤对此表示,常温常压体的商业化尚无时间表,但是......
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研究人员开发全固态电池用固体电解质 无需高温热处理(2023-04-03)
石硫化物可合成一种具有高度可变形性和离子导电的固体电解质材料。理论上来说,通过最大化银辉石晶体中4a和4c位点的卤素取代率,可以充分提升离子导电率。但是,由于热力学不稳定性,这种材料从未被实际合成出来。此外,常见的银辉石超导体......
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“重组”材料实现物理性质“混搭”,具有手性结构的新型超导体制成(2024-02-06)
“重组”材料实现物理性质“混搭”,具有手性结构的新型超导体制成;日本东京都立大学研究人员通过混合两种材料,创造了一种具有手性晶体结构的新型超导体。新的铂—铱—锆化合物在2.2K温度以下转变为超导体......
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南京大学教授闻海虎团队质疑美国室温超导(2023-03-21)
的报告常温低压下的超导结论。因为判断材料是否具有超导性的依据是能否同时具备零电阻和完全抗磁性,零电阻意味着电流可以在没有能量损耗的情况下流过材料,完全抗磁性意味着超导体可以排斥外部磁场,使得磁感应强度在超导体......
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超导技术的突破:物理学家首次直接观察到零磁场配对密度波(2023-07-05)
超导技术的突破:物理学家首次直接观察到零磁场配对密度波;在超导领域 - 电子可以流过电阻基本为零的材料的现象中最重要的目标是一种可以在日常温度和压力下运行的超导体。 这种......
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芯片上实现光学诱导超导性(2023-11-15)
导K3C60的电响应不是线性的,材料的电阻取决于施加的电流。这是超导电性的一个关键特征。
在高温下对材料进行光学操纵以产生超导电性是研究重点。到目前为止,研究人员已在几种量子材料上证明这一策略是成功的。在以......
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南京大学闻海虎团队8天推翻美国室温超导新研究?(2023-03-21)
大气压以下的不同压力中,对该材料电阻进行了测量,发现低至10K都没有超导发生。同时,他们也进行了仔细的磁化测量,发现没有超导所需的抗磁信号。闻海虎说,这些发现足以否定Dias的常温低压下的超导结论。
此外......
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曝韩国室温超导第一作者要求撤稿!有缺陷(2023-08-03)
苹果公司分析师郭明錤发文表示“常温超导若实现,iPhone可匹敌量子计算机”。
......
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韩国室温超导论文真假成谜,专家称大概率并不属实(2023-07-31)
是通过合成和参杂,就在本应不具备明显电磁特性的铅磷灰石化合物中,发现了一种在室温下具有“超导”性质的新材料。
对于超导这样一个已经有着大量相关研究的领域来说,这样的情况也很难不让人怀疑。
值得......
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石墨烯超导重大发现,上海交通大学研究登 Nature(2024-06-20)
成果发表于 Nature。
超导这一宏观量子现象最早由荷兰科学家 H. K. Onnes 于 1911 年在研究汞在低温下的电学输运性质时被首次观察到,是凝聚态物理学中里程碑式的发现之一。
上海交通大学的该项研究对于理解晶体石墨烯及转角石墨烯系统的超导......
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STM32常见问题:低温下部分产品RTC不工作的问题探析(2023-07-11)
STM32常见问题:低温下部分产品RTC不工作的问题探析;前言
客户反馈在批量生产阶段,发现部分产品的MCU的RTC在低温(0℃)下工作不正常,但是在常温下又是正常的,且其他正常的MCU的RTC在常温与低温下......
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类比半导体推出36V超低输入偏置电流高性能通用运算放大器(2024-07-02)
精密测试设备以及自动化量产测试设备等高精度信号处理场景中展现出色性能,适用于多种高精度应用需求。
产品亮点:
1.超低输入偏置电流:OPJ301x系列的常温下典型输入偏置电流仅为1.5fA,全温范围内最大偏置电流低至100pA,确保......
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我国科学家带领突破磁性超导,刷新电子谱学空间能量分辨率纪录(2024-08-23)
我国科学家带领突破磁性超导,刷新电子谱学空间能量分辨率纪录;8 月 23 日消息,南方科技大学物理系昨日(8 月 22 日)发布新闻稿,其量子奇点与演生物质实验室观测到的手性笼目超导振荡,刷新......
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治精微推出ZJA3216 5V高精度24MHz轨到轨输入输出CMOS运算放大器(2024-04-06)
响应出现不可预测的毛刺或者建立时间突然变慢,严重减低系统性能。治精微经过不懈努力终于在这方面取得突破,通过专利技术和设计优化,ZJA3216获得了优异的失调电压性能。常温下,对应高低共模输入电压的两种输入失调电压分别优于30µV......
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中科院全固态电池:能量密度超600Wh/kg(2024-09-05)
化锂正极显示出1165.23mAhg-1的高比容量,接近理论值1167mAhg-1,并且在常温下循环6200次后,其容量仍可保持84.4%。
搭配商业化的Si-C负极组装全电池后,常温下循环400次放......
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直线电机需要驱动器吗 直线电机是如何驱动的(2023-07-12)
泛应用于自动化生产线、数控机床、数字打印机、电梯等领域。
直线电机与磁浮驱动
磁浮驱动通常使用超导磁悬浮技术,它利用超导材料的磁特性来实现物体的悬浮和运动。超导材料在低温下......
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类比半导体推出36V超低输入偏置电流高性能通用运算放大器(2024-07-03 09:40)
精密测试设备以及自动化量产测试设备等高精度信号处理场景中展现出色性能,适用于多种高精度应用需求。产品亮点:1.超低输入偏置电流:OPJ301x系列的常温下典型输入偏置电流仅为1.5fA,全温范围内最大偏置电流低至100pA,确保了在微弱信号检测应用中的卓越性能。2.出色......
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SMT PCB通孔(PTH孔)性能指标有哪些?(2024-10-05 07:45:51)
延伸率
常温下≥18......
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治精微推出极高精度10MHz带宽轨到轨输入输出连续型CMOS运算放大器ZJA3206(2024-10-02)
超出数据手册中所标称的高低共模输入电压对应的两个输入失调电压,从而导致谐波失真陡然增大,瞬态响应出现不可预测的毛刺或者建立时间突然变慢,严重减低系统性能。治精微经过不懈努力终于在这方面取得突破,通过专利技术和设计优化,ZJA3206获得了优异的失调电压性能。常温下......
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面向百万量子比特!中微达信推出全新低温CMOS量子测控芯片组(2025-01-13)
量子比特的物理实验验证结果
“贡嘎”Konka芯片目前已在国内某量子计算平台上完成了与超导量子比特的联合物理实验验证,Qubit的退相干时间T1和拉比振荡Rabi测试结果图7所示。图7同时给出了其与中微达信常温......
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全固态电池新突破:能量密度超600Wh/kg、解决高成本难题(2024-09-04)
解决了锂电正极材料的高成本难题,据称,相关研究成果发表于国际学术期刊《Small》。
该硫化锂正极显示出1165.23 mAh g-1的高比容量,接近理论值1167 mAh g-1,并且在常温下......
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治精微推出全差分放大器ZJA3100系列高速、高精度、宽供电范围(2024-07-18)
真和高速动态响应的组合是普通分立式设计无法比拟的。ZJA3100输入失调电压常温下保证优于50 μV;-40 °C到+125 °C范围内,失调电压优于110 μV。输入电流常温下典型值为2 μA,失调电流保证优于70 nA。在高......
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中科院青岛能源所全固态电池新突破:超600Wh/kg(2024-09-14)
化锂正极显示出1165.23 mAh g-1的高比容量,接近理论值1167 mAh g-1,并且在常温下循环6200次后,其容量仍可保持84.4%。搭配商业化的Si-C负极组装全电池后,常温下循环400次放......
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宁德时代计划 2023 年推出凝聚态电池:安全性高、可靠性高、循环寿命好(2022-08-29)
性更加优越,简单来说,就是电池更加稳定,容量更大,传导效率更快。
简单来说,凝聚态指的是由大量粒子组成,并且粒子间有很强的相互作用的系统。自然界中存在着各种各样的凝聚态物质。低温下的超流态,超导态,玻色......
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类比半导体推出36V超低输入偏置电流高性能通用运算放大器(2024-07-03)
系列的常温下典型输入偏置电流仅为1.5fA,全温范围内最大偏置电流低至100pA,确保了在微弱信号检测应用中的卓越性能。
2.出色的直流精度:具有常温下100μV(max)的极......
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工程师笔记|STM32F030在低温下无法启动(2023-02-03)
工程师笔记|STM32F030在低温下无法启动;问题描述
客户反馈STM32F030作为他们产品的控制芯片,在常温下工作是正常的,但是稍微冷冻下就会启动失败,重现率100%,再次加热或者恢复到常温......
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磁翻板液位计选型需要考虑的七大因素(2023-04-04)
此范围一般也要分段制造。
3、测量压力
测量压力关乎现场工作人员的安全,对于测量压力大家向来都非常重视。一般来讲,当测量压力超过超过16MPa时,必须选用防爆型磁翻板液位计。
4、工作温度
在常温下......
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STM32F030在低温下无法启动(2024-08-27)
STM32F030在低温下无法启动;问题描述
客户反馈STM32F030作为他们产品的控制芯片,在常温下工作是正常的,但是稍微冷冻下就会启动失败,重现率100%,再次加热或者恢复到常温......
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新型模拟量子计算机能解前沿难题,有助揭示宇宙最深层的秘密(2023-02-03)
科学家合作发明了一种可扩展的新型模拟量子计算机,有望用于解决现有最强大的数字超级计算机也无法解决的物理学前沿难题,例如帮助科学家更好地理解超导性,最终找到在室温下具有超导性的材料。相关研究刊发于最新一期《自然·物理......
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罗一笑刷爆朋友圈:白血病真是不治之症?(2016-11-30)
不免会觉得白血病是儿童易患病。
但事实却是:成年人,尤其是老年人患白血病的更多。
在这里给大家看一组数据:2014年全美国0~19岁少年儿童共有3810例初发白血病,而新发成人白血病病例却高达52380例。
白血......
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应用笔记 | SPI读取数据的最后一位出错问题(2024-06-20)
应用笔记 | SPI读取数据的最后一位出错问题;01问题描述
客户在项目开发中使用STM32F427GT6的SPI连接外部Flash时,发现在常温下能正常读写,但是在高温下一段时间后(大概5分钟......
![](/static/img/article/162.jpg)
镁离子电池:离现实使用更近一步发展(2022-12-05)
已经解决了该化学物质的局限性,即使用基于金属有机框架 (MOF) 的 Mg
2+导体,该导体在室温下具有超离子导电性。他们报告说,Mg 2+电解质实现了 1.9 × 10 –3 S cm
–1的超导......
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这项冷场发射技术加速先进芯片开发(2022-12-21)
表面和埋藏缺陷的工作变得越来越具挑战性。
应用材料表示,传统「热场发射(thermal field emission,TFE )」电子束系统的工作温度超过 1500°C,为此,科学家们一直致力将可在常温下......
![](/static/img/article/76.jpg)
STC15F104W单片机资料(2024-07-29)
代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟(+/-0.3%),+/-1%温飘(-40C~+85C),常温下温飘+/-0.6%(-20C~+65C),5MHz~35MHz宽范围可设置,可彻......
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半导体市场虽不景气,三星电子仍然摘得桂冠,行业复苏号角已吹响(2023-08-09)
技术或颠覆存储革命
室温超导材料获得突破,这将彻底改变材料科学领域的格局。近日,中国科学家取得了室温超导材料研究的重要突破,成功合成了一种能在室温下表现出超导性的材料。这项突破性研究让人们对未来超导......
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美国 ION 公司固态电池新突破:超 125 次循环,容量衰减低于 5%(2024-03-07)
电子和航空航天等其他市场。
▲ ION Storage Systems 固态软包电池在 25°C 和零压缩下超过 150 个周期的放电容量
IT之家从公告中获悉,ION 的专利固态无阳极技术放弃了石墨和其他不太可持续的材料,同时......
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电子产品寿命模拟中MTTF系统测算法(2024-07-16)
逐渐失效或报废。[3]
图1 浴盆曲线
2 高温加速老化试验及计算公式
MTTF 的数据来源于寿命老化的模拟试验(下文简称“老化试验”)。老化试验经常会遇到一个很实际的问题,产品的老化试验不可能在常温下......
![](/static/img/article/576.jpg)
我国科研人员突破磁存储材料新技术 可提升信息存储速度和密度(2023-01-28)
依赖面内电子输运的各向异性磁电阻效应,高低阻态之间的电阻差值很小,常温下数据写入后难以有效读出,导致出现乱码等无效储存情况。
“就像流水一样,高低落差越大,水流越顺畅。这里的高低阻态之间的电阻差值变大,数据......
![](/static/img/article/281.jpg)
不只帮忙申诉违停罚单,英国机器人律师再为街友争取住处(2016-10-22)
不只帮忙申诉违停罚单,英国机器人律师再为街友争取住处;
半导体行业观察有“机器人律师”之称......
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