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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......
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......
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......
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)
Kim博士的研究团队宣布,在室温和常压下,已通过一锅法工艺(one-pot process)成功合成了固体电解质,并使其具有超导电性和高弹性变形能力。该项研究可以充分提高全固态电池材料的生产率,并通......
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......
室温超导距离我们还有多远?(2023-08-30)
得到证实或被学界质疑。
未来,我们会找到常压下的室温超导材料吗?闻海虎认为:“没有任何理论否定可能会找到常压下的室温超导体,也就是说常压下的室温超导不存在理论上的障碍。”
“非同......
镁基固态储氢——安全、高效氢能储存(2024-07-24 10:19)
镁基固态储氢——安全、高效氢能储存;镁基固态储氢以其高储氢密度、高循环稳定性和高放氢纯度,结合低原料成本等优点,在金属合金储氢材料中脱颖而出。
相较于传统储运方式,镁基固态储氢常温常压......
金属氢超导功能新发现(2024-08-26 10:23)
金属氢超导功能新发现;Wigner等在上世纪30年代曾理论预言,通过足够大的压缩,可以把氢从常压气态转化为像碱金属那样的固体金属、即”金属氢”。由于氢的德拜温度很高,基于BCS电声......
南京大学教授闻海虎团队质疑美国室温超导(2023-03-21)
南京大学教授闻海虎团队质疑美国室温超导;
据业内信息报道,上周南京大学教授闻海虎对之前纽约罗切斯特大学的物理学家 Ranga·Dias
宣布已经创造出一种可在实际条件下工作的室温超导体......
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)
美科学家宣布突破“室温超导”技术,超导电动车还远吗?;美国时间3月7日,在美国物理学会三月会议上,罗彻斯特大学的物理学家Ranga Dias宣布在室温环境下、近环境压强(近1万个大气压)下实现了室温超导......
最具希望高温超导二极管或出现,可为量子计算等新兴行业提供动力(2023-12-20)
材料里配对移动,以量子位的形式存储信息;而且超导材料与半导体之间的相互作用可用于量子干涉和操控,促进量子信息技术的全面飞跃。一旦室温超导量子技术问世,我们就能在方寸之间表演神迹——用驱......
曝韩国室温超导第一作者要求撤稿!有缺陷(2023-08-03)
曝韩国室温超导第一作者要求撤稿!有缺陷;
举世瞩目的室温超导再次出现转折,韩国研究团队要求论文撤稿。
第一篇论文的一作李硕裴(Sukbae Lee)接受韩联社采访时表示:
论文......
“高容量镁基固态储运氢技术”荣获“2024年国际能源署氢能技术合作项目卓越奖”(2024-08-29 09:43)
巴西举行。
“高容量镁基固态储运氢技术”由氢枫(中国)与上海交通大学紧密合作、联合研发,实现了常温常压高安全性、高密度氢气储运。此外,该技术还具有氢气净化、长使用寿命、长时间长距离储运氢等优势。氢枫......
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)
韩国室温超导论文真假成谜,专家称大概率并不属实;今天,上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇,在东吴电子举办的内部电话会上指出,近日韩国团队发现的室温超导材料,大概......
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......
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)
南京大学闻海虎团队8天推翻美国室温超导新研究?;据新华报业网消息,近日,南京大学超导物理和材料研究中心闻海虎团队表示,已推翻美国罗切斯特大学Ranga Dias团队的室温超导研究。
3月7日......
洛达氢能新产品精彩亮相SNEC光伏展(2024-06-19 14:05)
解当下氢储能的困境有重要作用。
产品布局紧凑,安全可靠,可扩展使用,安装拆卸方便。
储氢密度高,HatomicS型可在10尺的集装箱内常温常压下储存125kg的氢气。
采用独特工艺制备的固态储氢合金基复合材料,导热......
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)
的努力和成果将不再被忽视。
可以预见,随着室温超导材料和量子芯片技术的商用化,中国在材料科学和半导体领域的影响力将进一步扩大。中国将成为全球芯片技术的领头羊之一,不仅......
“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......
集成量子传感器和压力感应器,新工具可精确检测超导体特性(2024-03-01)
直接读出加压材料的电和磁性质。
利用金刚石压砧中氮空位中心可以检测高压超导体对磁场的排斥()艺术图。图片来源:埃拉·马鲁申科/美国科学促进会网站
氢在压力下的表现很奇怪。理论预测,这种......
常温超导可能真的来了,2023 就是元年!(2023-03-10)
实验”的报告会议并宣布已经创造出一种可在实际条件下工作的。
超导体是指在一定条件下呈现超导电性的材料,在特定温度以下,电阻为零的导体,零电阻和完全抗磁性是超导体的两个重要特性。超导体又称为超导......
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......
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)
材料可以彻底改变现代生活。 但目前,即使是已发现的“高温”(高温)超导体也必须保持非常冷的状态才能发挥作用,因为对于大多数应用来说,这种条件都太冷了。
在实现室温超导之前,科学家们还有很多东西需要学习,这主要是因为超导体......
量旋科技宣布完成超导量子芯片海外交付(2023-11-29)
量子芯片的中国公司。
此次交付过程中,量旋科技(SpinQ)还与客户进行了技术上的深入交流,包括超导量子芯片的设计制造,低温电子学技术的交流,室温......
中国首颗!500+比特超导量子计算芯片交付(2024-04-26)
材料的动态:据了解,2023年3月美国物理学会上来自罗切斯特大学的科学家迪亚斯宣布发现室温超导材料;同年7月,韩国的科研团队发表论文表示,其在实验室里实现了室温超导,在室温条件下,能实现电阻为零。零电......
基于DS18B20和AT89C2051设计的分布式温度测量系统(2023-09-27)
报表生成、帮助与退出系统五个功能模块组成,其功能模 块如图4所示。
图4 上位机系统软件模块
2.采集数据处理
在温度测量测试中,以0.1级标准温度计为参考,并 在常温常压环境中进行。采取的测量环境分别为室温......
ELL声纳式外测液位计在高温顺酐工艺罐上的应用(2023-08-02)
ELL声纳式外测液位计在高温顺酐工艺罐上的应用;高温顺酐液位为什么难以测量?
顺酐,常温常压下为斜方晶系无色针状或片状晶体,当温度超过熔点:52.8℃,熔化为液态,液态粘度随温度上升而降低。有毒......
我国首次实现基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测(2023-03-29)
的临界温度-压力相图。该实验发展了基于固态色心自旋的高压原位磁探测技术。碳化硅材料加工工艺成熟,可大尺寸制备并且相对金刚石有很大的价格优势,该工作为磁性材料特别是室温超导体......
最高分辨率单光子超导相机问世,可用于生物医学成像及天文观测等领域(2023-10-27)
组件都必须冷却到超低温才能正常工作,而将每个像素单独连接到冷却系统几乎是不可能的。NIST与美国国家航空航天局喷气推进实验室、科罗拉多大学博尔德分校研究人员组成的团队克服了这一障碍,将来自许多像素的信号组合到几条室温读出线上。
超导......
醇氢电动:有效弥补纯电动和氢燃料应用短板,丰富汽车电动化技术路线(2024-08-09)
的能量密度较高,是高效的氢能载体,使得醇氢重卡拥有更长的续航能力。同时,甲醇燃料的环境适应性很强,在常温常压下甲醇为液态,低温不易上冻,燃料本身含有的氧元素能降低对氧气的需求,所以......
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......
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......
湖北,将建设全国化合物半导体研发生产基地(2023-12-18)
材料及高熵合金材料,支持发展室温超导、智能仿生、液态金属、气凝胶材料等多个领域。
《行动方案》指出,配套武汉光电子信息产业集群,重点开发空分复用、多芯光纤等光纤新产品,突破性发展多晶硅、单晶硅等半导体......
村田为新型透明可弯曲导电膜寻找合作伙伴(2022-12-30)
用喷墨打印机、印章和丝网印刷、喷涂等方法在常温常压下绘制图案(图4)。
当然,通过开发新的前所未见的突破性涂层系统和优化墨水,也将有可能开辟未知的应用。
图 4:可根据应用需要采用多种工艺形成布线图
使用......
量子扭转显微镜可视材料内电子波(2023-02-28)
涉及两层原子般薄的材料相互“扭曲”或旋转。事实证明,扭转角度是控制电子行为的最关键参数:仅将其改变十分之一度,就可将材料从奇异的超导体转变为非常规的绝缘体,但这个参数在实验中也是最难控制的。
基于独特的范德华尖端,QTM可创......
量旋发布新一代便携式核磁量子计算机 仅16kg(2023-04-14)
子计算来说,这个数字变化是一个巨大的飞跃。
为了进一步扩大小型量子计算机的应用范围,量旋科技此次还推出了三比特的便携式量子计算机三角座Mini,长宽与普通笔记本电脑相仿,重量只有16kg,能在室温......
性能是传统芯片千倍以上!量子计算机“悟空”即将面世,这些上市公司布局量子芯片相关(2023-02-06)
速可实用化通用量子计算机研制的进程。
据科创板日报报道,美英科学家近日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......
蓝昆氢能重磅发布模块化常压方形电解槽新品(2024-05-31)
蓝昆氢能重磅发布模块化常压方形电解槽新品;2024年5月29日,蓝昆氢能重磅发布模块化常压方形电解槽新品。
据悉,蓝昆氢能首台1000Nm³/h模块化常压电解槽,采用......
能效更高的新型超导二极管面世,有望提升量子计算机和AI性能(2023-06-08)
制成,但科学家一直希望用超导体制造二极管,因为超导体能在不损失能量的情况下工作。
在最新研究中,普瑞比格团队使用3个约瑟夫逊结制造出了新超导二极管。这些约瑟夫逊结通过将非超导材料夹在超导体......
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)
历程
自 2018 年起,殷嘉鑫与合作者报道了一系列关于笼目磁体和超导体中的量子调控的研究成果,推进了前沿研究的新方向:拓扑笼目材料。
在 2022 年发表在 Nature 的综述文章中,殷嘉......
单光子探测器研究现状与发展(2023-03-15)
磁波携带信息,其表现形式即为光子态传输。单光子探测器从传统的光电倍增管到半导体材料的硅管、铟镓砷管再到超导单光子探测器,现已发展到可以适用于不同场合工作。
国内单光子探测器在量子通信领域实现了突破性进步,2020年......
科学家首次证明通过超导体可控制磁体自旋波(2023-10-30)
科学家首次证明通过超导体可控制磁体自旋波;10 月 28 日消息,量子物理学家首次证明,在超导环境下有可能控制和操纵芯片上的自旋波(spin waves),为磁体和超导体......
科学家用AI造出最强铁基超导磁体(2024-06-12)
研究有望促进新一代磁共振成像(MRI)技术和未来电气化运输技术的发展。相关论文发表于最新一期《亚洲材料》杂志。
超导磁体可在不需要大量电力的情况下提供强而稳定的磁场。目前此类磁体中使用的超导体主要是超导铌锡合金线这类大线圈。由于......
澳媒:超导体与半导体首次成功结合(2021-07-19)
澳媒:超导体与半导体首次成功结合;据参考信息网7月18日报道,澳大利亚科学预警网站消息显示,科学家首次成功地将超薄半导体与半导体结合完成。
报道中,瑞士巴塞尔大学物理学家安德烈亚斯·鲍姆......
电子不仅是粒子,而且是波——“魔角”石墨烯超导性成因揭示(2023-02-16)
电子不仅是粒子,而且是波——“魔角”石墨烯超导性成因揭示;据最新发表在《自然》杂志上的一项研究,美国俄亥俄州立大学领衔团队发现的新证据显示,当石墨烯偏转到某个精确角度时,可成为超导体,传输......
我国首条高温超导低压直流电缆并网投运,填补了相关领域的应用空白(2023-11-21)
我国首条高温超导低压直流电缆并网投运,填补了相关领域的应用空白; 11 月 21 日消息,考虑到风力发电、光伏发电等新能源的大量并网以及电动汽车等直流负荷的增长,再加上超导......
晶盛机电子公司慧翔电液12英寸横向磁场首次突破5000Gs(2023-09-11)
晶盛机电子公司慧翔电液12英寸横向磁场首次突破5000Gs;近日,晶盛机电子公司慧翔电液半导体级直拉单晶超导磁场研发取得新突破——12英寸干式横向超导磁场首次突破5000Gs,这标......
科学家创造出新型一维超导体,为解决凝聚态物理长期难题提供新路径(2024-04-25)
科学家创造出新型一维超导体,为解决凝聚态物理长期难题提供新路径;英国曼彻斯特大学研究人员创造出一种新型一维系统,成功实现了高磁场中的稳健超导。这是超导领域的一项重大进展,为在量子霍尔体系中实现超导......
比亚迪首次回应举报核心争议:用常压油箱也能达标(2023-05-29)
比亚迪首次回应举报核心争议:用常压油箱也能达标;凤凰网科技讯 5月29日消息,针对长城汽车举报比亚迪“采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标”的核心问题,比亚迪今日在互动平台首次回应表示,比亚迪自主研发了常压......
芯片上实现光学诱导超导性(2023-11-15)
通过将K3C60薄膜暴露在中红外光下,研究人员能够观察到这种光激发材料中的非线性电流变化。这种所谓的临界电流行为和迈斯纳效应是超导体的两个关键特征。此前,这两者都没有被测量到,因此,此次......
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