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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)
体,因为它在大约零下177℃的温度下开始产生超导现象,这一温度在超导体中高得惊人。要产生超导现象,通常必须冷却到零下240℃左右。
研究人员首先将BSCCO分成两层,每一......
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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)
体产生质疑,因为该教授在对应的环境下并没有复现室温超导现象。
两周前,美国物理学会(APS)发布公告显示:纽约罗切斯特大学的物理学家 Ranga·Dias
在美国拉斯维加斯举办名为“静态超导......
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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)
一提的是,早些时候,南京大学物理学院的教授闻海虎也表达了对这种新材料的怀疑,并指出电阻、磁化和所谓的磁悬浮,都不足以说明它是超导现象(材料)。
闻海虎认为,韩国团队此次发现的新材料,所具备的所谓超导,基于可能仅仅是一个假象。......
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常温超导可能真的来了,2023 就是元年!(2023-03-10)
,对于远距离输电来说无疑是重大利好消息。
但问题在于常温条件下几乎没有任何物质的电阻为零,因此要想超导现象/技术脱离实验室而用于实际过程中,则需要一步步在常温下实现超导......
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金属氢超导功能新发现(2024-08-26 10:23)
属性。这些理论设想和预测进一步得到吉林大学团队的拓展,近年来,国际上相继实验合成富氢化物并通过高压物性表征观察到高温超导现象。
图1:金刚......
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量子扭转显微镜可视材料内电子波(2023-02-28)
子扭转显微镜(QTM),它可以创造出新的量子材料,同时观察其电子最基本的量子性质。这项研究为量子材料的新型实验开辟了道路。
大约40年前,扫描探针显微镜的发明彻底改变了电子现象的可视化方式。尽管......
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人类向新型量子模拟器迈出了激动人心的一步(2023-02-17)
Physics )
杂志上的一篇论文中指出,它可以相对容易地按比例放大。如果是这样,研究人员可以用它来模拟更复杂的系统,并开始回答物理学中一些最诱人的问题。
“我们一直在制作数学模型,我们希望这些模型能够捕捉到我们感兴趣的现象的......
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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)
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......
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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)
大电流连续通过的情况下也不会损耗, 也就不会发生过热现象, 因此, 可以安全可靠提高输出扭矩,同时能量损耗会降低。可以想象,超导电机将首先应用于追求极致性能的电动跑车上面。
当超导电机依然遵循能量守恒的原......
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电气故障检修方法经验总结分享(2024-09-14)
电气故障检修方法经验总结分享;电气故障检修的三步骤
1. 观察和调查故障现象:
电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的......
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电气故障检修-三步走+八大技巧,值得一看!(2024-11-09 18:49:55)
,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查......
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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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“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)
体?手性顾名思义,就像我们的左手和右手,虽然看似相同,但其实并不能重叠为一。手性现象广泛存在,可以说是自然界的基本属性。而超导性则是物理学中最受关注的现象之一。长期......
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中国首颗!500+比特超导量子计算芯片交付(2024-04-26)
控系统,被看作是量子世界的指挥官,负责精确操控和测量微小的量子比特。
公开资料显示,超导量子芯片,是一种基于超导材料制成的量子计算设备。与传统芯片不同,这是一种基于量子力学原理运行,利用量子叠加和量子纠缠等现象......
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澳媒:超导体与半导体首次成功结合(2021-07-19)
究人员将材料冷却到略高于绝对零度时,研究团队发现半导体层与超导体之间存在强耦合(即称为邻近效应的相互作用)的现象。
将半导体同超导体连结起来并非易事。半导体被放置在夹心层中,上面和下面都有绝缘层,而绝......
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电气工程师教你学习三步走+八招轻松完成电气故障检修!(2024-10-15 11:10:10)
,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的......
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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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量子人工智能技术的安全性成为研究热点,脆弱性和防御手段还面临诸多挑战(2022-12-07)
克与他在赫瑞瓦特光子和量子科学研究所的团队一起构思了一种在光纤上发送量子信息的新方法——一种有助于避免数据丢失并使量子互联网概念更接近现实的方法。
量子互联网是基于属于量子计算理论的奇怪现象的......
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漏电开关跳闸的原因与解决办法以及巧用万用表快速查漏电点(2024-10-05 11:59:17)
一样,这里就不讨论了。
干货★★★★★资料
以下几种漏电开关跳闸故障现象的原......
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用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?(2024-03-01)
更高质量的电机。选用更高质量的电机,可以有效的降低电机抖动现象的发生。总之,变频器电机抖动的原因比较复杂,需要综合考虑多种因素,从电机结构、变频器参数设置、动平衡处理等方面入手,才能有效的解决问题。同时......
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麻省理工学院:全固态电池起火问题被根治了!(2022-11-25)
的问题是,我们不知道为什么电解质会出现裂缝,以及锂像树枝一样延伸的原因。许多电池制造商为了查明原因进行了大量研究,最近麻省理工学院开发出了解决这一问题的解决方案。
麻省理工学院也尚未查明电解质裂纹和锂枝现象的原......
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STM32单片机退出停止模式时出现死机现象的原因分析(2024-05-30)
STM32单片机退出停止模式时出现死机现象的原因分析;根据《STM32中文参考手册》描述,STM32的低功耗模式有三种:睡眠模式,停止模式,待机模式。(有些资料说其实只有两种模式,不存......
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上海微系统所等在超导芯片中量子态制备中取得进展(2023-10-17)
. 超导量子电路原理图
图2. 薛定谔猫态的Wigner函数测量值与理论值
......
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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)
控制模块主要用于控制直线电机的电流;位置控制模块主要用于控制直线电机的位置和速度。
直线电机驱动器原理
直线电机驱动器的工作原理可以分为以下几个步骤:
电源模块将电源提供的交流电转化为直流电,并对......
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上海微系统所等在超导芯片中量子态制备中取得进展(2023-10-16)
市科学技术委员会和广东省重点领域研发计划等的支持。
图1. 超导量子电路原理图
图2. 薛定谔猫态的Wigner函数测量值与理论值
封面图片来源:拍信网......
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华为超导量子芯片专利公布:可降低量子比特串扰(2022-11-03 10:15)
之所以如此重视研发,其最关键的原因之一是保证核心领域有自己的技术。日前,华为又公布了一项重要专利,与超导量子芯片有关。企查查专利摘要显示,该发明公开的超导量子芯片包括耦合器和控制器。其中,耦合器用于耦合第一超导比特电路和第二超导......
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科学家首次证明通过超导体可控制磁体自旋波(2023-10-30)
确实可以正确控制自旋波。
它的工作原理如下:自旋波产生磁场,进而在超导体中产生超电流。该超电流充当自旋波的镜子:超导电极将磁场反射回自旋波。超导镜会导致自旋波上下移动得更慢,这使得波更容易控制。
研究者 Michael......
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科学家发现三维量子液晶 量子计算机有戏(2017-05-02)
茨尔在做胆甾醇苯酸酶加热实验时,发现晶体物质融化过程中,在不同温度下,颜色变得截然不同。
随后物理学家勒曼发现,晶体融化液体与晶体类似,具有双折射性质,于是将其命名为“液晶”。
20世纪至今,液晶技术不断提升,比如二维量子液晶已成为高温超导......
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量旋科技宣布完成超导量子芯片海外交付(2023-11-29)
量旋科技宣布完成超导量子芯片海外交付;11月28日, 量旋科技(SpinQ)官微宣布,2023年11月,公司向一家中东科研机构成功交付自主研发生产的超导量子芯片,这一合作标志着量旋科技成为首家成功向海外交付超导......
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薛其坤院士:中国量子信息和高温超导处于世界第一梯队(2024-06-24)
月 24 日再次登上北京人民大会堂的领奖台,荣获 2023 年度国家最高科学技术奖。
据中新网报道,薛其坤院士指出,超导是一个典型的宏观量子现象,在量子信息和高温超导这两个量子科学的重要领域,中国......
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oled和led的区别(2023-03-21)
oled和led的区别;
LED屏幕和OLED屏幕,两者在发光原理上存在着本质上的区别。LED全称是发光二极管。如同传统半导体行业一样,LED显示屏是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,其通......
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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)
源于畴界本身存在的严格意义上的一维电子态。研究小组证实了这些一维态的存在,与量子霍尔边缘态相比,它们显示出更强的超导杂化能力。研究人员认为,内部态固有的一维性质是他们能在高磁场下观察到强大超电流的原因。
在新......
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人工智能将10万个方程的量子物理问题减少到只有4个(2022-09-29)
人工智能将10万个方程的量子物理问题减少到只有4个;科学家们训练了一种机器学习工具来捕捉电子在晶格上运动的物理现象,所使用的方程比通常所需的少得多,所有这些都没有牺牲准确性。到目前为止,一个......
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万用表测量阻值读数不会变化的原因(2023-03-29)
万用表测量阻值读数不会变化的原因;有电友问:使用数字式万用表测量电阻时,有的时候为什么测量值会从几十欧,慢慢的跳动到几百欧,那测得的哪个值才是准确值,发生这种现象的原因是什么?
电友A回复:你测......
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汽车故障诊断方法分析(2024-11-12 07:53:01)
具备以下条
件:
熟悉汽车结构和工作原理,能判定故障现象相关的系统或
总成范围,掌握判定对象的机、电、液结构和工作原理......
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反铁磁材料增加存储的价值(2025-01-15)
常霍尔效应中也可以看到类似的行为,但是由于导电材料的晶格结构产生自己的磁场,所以没有外部磁场。
异常霍尔效应使研究人员可以研究反铁磁体的特性,包括压磁性,它将机械变形和磁矩感应自发结合起来。
一些反铁磁和铁磁晶体表现出一种被称为压磁现象的现象......
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编码器失灵、乱码等现象的解决办法(2023-08-21)
编码器失灵、乱码等现象的解决办法;日常生活中,家用电器上的旋转开关偶尔会出现失灵、乱码等现象,造成设备无法正常使用,但其实,旋转开关的问题主要是由于内部的编码器造成的,那为何会发生这种现象呢?事后......
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三维晶体中首次捕获电子,为探索超导性等稀有电子态打开大门(2023-11-10)
集体行为在物理学中被称为电子“平带”。科学家预测,当电子处于这种状态时,会受到其他电子量子效应的影响,并以协调的量子方式行动,然后就可能出现超导和独特形式的磁性等奇异行为。
由于晶体的原子几何结构,实现......
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电机对地绝缘为零还可以正常启动的原因(2024-08-06)
己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘是正常的,但用常规摇测方式只能摇出 0值 !
请问什么原因会造成这种现象!
电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作……现在已经可以肯定引起这种现象的原......
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谷歌、英特尔、微软纷纷下海:量子计算技术的现状与前景(2016-12-05)
计算五大技术流派
被看做是量子计算领域领头羊的谷歌,已经做出了选择:极小的超导电路。谷歌已制造出 9 量子比特的机器,并计划明年增加至 49 量子比特。这是一个极为关键的门槛。学者预计,在 50 量子......
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oled电视机优缺点(2023-03-14)
、响应速度快:当然,电视机开机、换台的速度也是极为重要的,其响应时间极为敏捷,是led电视机的一千倍之快。电视机在显示“运动画面”的时候,也绝对不会有拖影现象的产生。
5、散热性好:oled电视......
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中国第三代自主超导量子芯片悟空芯(2024-01-11)
中国第三代自主超导量子芯片悟空芯;近日,计算安徽省重点实验室、安徽省计算工程研究中心联合发布了中国第三代自主“”(夸父 KF C72-300),并已在近期发布的中国第三代自主量子计算机“本源......
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步进电机和伺服电机的主要区别(2024-06-07)
,比如在电机上加阻尼器或驱动器上采用细分技术等,而伺服电机则没有这种现象的发生,其闭环控制的特性决定了其在高速运转时保持优秀的性能。两者的矩频特性不同,一般......
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数控机床的常见故障排除方法(2024-03-07)
介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。
1、直观检查法
直观检查法是维修人员根据对故障发生时的各种光、声、味等异常现象的观察, 确定故障范围, 可将故障范围缩小到一个模块或一块电路板上, 然后再进行排除。
2、初始......
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示波器的带宽和采样率是什么意思(2023-03-31)
示波器的带宽和采样率是什么意思; 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,可以把看不见的电信号变成可看的图像,目的是为了研究各种电现象的变化过程。
示波器原理:利用狭窄的、由高......
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苹果承认部分 iPhone 15 机型存在烧屏问题,iOS 17.1 将修复(2023-10-18)
你当前使用的 iPhone 出现问题,那么可以尝试升级到 RC,或者等待升级 正式版,应该会有所缓解。
iPhone 出现“烧屏”现象的人应该更新到 iOS 17.1,以确保解决问题。......
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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)
精度门脉冲偏置Z通道。
图5 “贡嘎”Konka 28nm 低温CMOS 超导量子操控芯片原理框图
“贡嘎......
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超导性在“魔角”石墨烯中开启和关闭(2023-02-16)
超导性在“魔角”石墨烯中开启和关闭;
一个快速的电脉冲完全翻转了材料的电子特性,开辟了通往超快、受大脑启发的超导电子产品的途径。
物理学家发现了一种在魔角中开启和关闭超导性的新方法。这一......
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苹果承认部分iPhone 15机型存在烧屏问题,iOS 17.1更新将修复(2023-10-18)
版,应该会有所缓解。
iPhone 出现“烧屏”现象的人应该更新到 iOS 17.1,以确保解决问题。
......
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三相异步电动机正反转电路图和工作原理讲解(2024-05-11)
三相异步电动机正反转电路图和工作原理讲解;
图1
图1是一个常规的三相异步电动机正反转电路图,有朋友提出,如果电机正在运转,突然打反车,会对电机较大冲击,甚至出现相间短路。为了防止这种现象,对该......
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