결론 스탠포드 대학과 에모리 대학의 과학자들은 진동하는 초전도성을 발견했습니다. 따뜻한 온도에도 불구하고 전자가 저항 없이 통과할 수 있는 드문 형태입니다. 많은 전문가들은 LK-99가 상온 초전도성을 달성할 것이라고 생각했지만 많은 출처에서는 이를 반증했습니다. 그럼에도 불구하고 루이스 산토스(Luiz Santos)와 같은 전문가들은 여전히 이를 현실로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 아마도 그들의 최근 발견은 그들이 물리학의 성배에 도달하는 데 도움이 될 것입니다 Read more: https://technology.inquirer.net/127271/a-new-form-of-superconductivity-discovered#ixzz8BHGrzo00 Follow us: @inquirerdo
goddols(125.128)2023-08-24 15:11
답글
물리학자들은 쌍 밀도파로 알려진 진동 초전도의 형성 메커니즘을 확인했습니다. Physical Review Letters는 고온 초전도체를 포함한 특정 물질에서 볼 수 있는 비전통적인 초전도 상태에 대한 새로운 통찰력을 제공하는 발견을 발표했습니다.
"우리는 반 호브 특이점으로 알려진 구조가 초전도성의 변조, 진동 상태를 생성 할 수 있다는 것을 발견했다"고 Emory University의 물리학 조교수이자 연구의 수석 저자 인 Luiz Santos는 말한다. "우리의 연구는 잘 이해되지 않은 현상 인 이러한 행동의 출현을 이해하기위한 새로운 이론적 틀을 제공합니다."
이 연구의 첫 번째 저자는 Emory 물리학 대학원생 인 Pedro Castro입니다. 공동 저자로는 Santos 그룹의 - dc App
ERR0R(err0r2190)2023-08-24 15:30
답글
박사후 연구원 인 Daniel Shaffer와 Stanford University의 Yi-Ming Wu가 있습니다.
이 연구는 미국 에너지 부 (Department of Energy)의 기초 에너지 과학 사무소 (Office of Basic Energy Sciences)에서 자금을 지원했습니다.
초전도성의 수수께끼
Santos는 응집 물질 물리학을 전문으로 하는 이론가입니다. 그는 고전 물리학의 법칙에 따라 행동하지 않는 원자, 광자 및 전자와 같은 작은 양자 물질의 상호 작용을 연구합니다.
초전도 또는 초저온으로 냉각될 때 에너지 손실 없이 전기를 전도하는 특정 물질의 능력은 흥미로운 양자 거동의 한 예입니다. 이 현상은 1911년 네덜란드 물리학자 Heike Kamerlingh - dc App
ERR0R(err0r2190)2023-08-24 15:31
답글
Onnes가 수은이 화씨 4켈빈 또는 영하 371도로 냉각되었을 때 전기 저항을 잃는다는 것을 보여주었을 때 발견되었습니다. 그것은 태양계에서 가장 추운 행성인 천왕성의 온도에 관한 것입니다.
1957년이 되어서야 과학자들은 초전도가 어떻게 그리고 왜 일어나는지에 대한 설명을 내놓았습니다. 상온에서 전자는 다소 독립적으로 로밍합니다. 그들은 다른 입자와 부딪쳐 속도와 방향을 바꾸고 에너지를 발산시킵니다. 그러나 저온에서는 전자가 새로운 물질 상태로 조직화될 수 있습니다.
"그들은 하나의 실체처럼 행동하는 집단적 상태로 함께 묶여있는 쌍을 형성합니다."라고 Santos는 설명합니다. "군대 속의 군인이라고 생각할 수 있습니다. 그들이 고립되어 움직이면 편향하기가 더 쉽습니다. 그러나 그들 - dc App
ERR0R(err0r2190)2023-08-24 15:31
답글
함께 행진할 때 그들을 불안정하게 만드는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이 집단적 국가는 강력한 방식으로 전류를 전달합니다."물리학의 성배초전도성은 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 이론적으로는 전류가 전선을 가열하거나 에너지를 잃지 않고 전선을 통해 이동할 수 있습니다. 이 전선은 훨씬 더 많은 전기를 훨씬 더 효율적으로 전달할 수 있습니다."물리학의 성배 중 하나는 일상 생활에 충분히 실용적인 실온 초전도성입니다."라고 Santos는 말합니다. "그 돌파구는 문명의 형태를 바꿀 수 있습니다."많은 물리학자와 엔지니어들이 전기가 전달되는 방식에 혁명을 일으키기 위해 이 최전선에서 일하고 있습니다.한편, 초전도는 이미 응용 분야를 찾았습니다. 초전도 코일은 의료 진단을 위한 - dc App
ERR0R(err0r2190)2023-08-24 15:32
답글
자기 공명 영상(MRI) 기계에 사용되는 전자석에 전력을 공급합니다. 소수의 자기 부상 열차가 현재 세계에서 운행되고 있으며, 일반 전자석보다 10 배 강한 초전도 자석을 기반으로합니다. 자석은 일치하는 극이 서로 마주할 때 서로 밀어내며 기차를 공중에 띄우고 추진할 수 있는 자기장을 생성합니다.
과학자들이 우주의 기본 구조를 연구하는 데 사용하는 입자 가속기인 대형 강입자 충돌기(Large Hadron Collider)는 초전도성을 통해 실행되는 기술의 또 다른 예입니다.
초전도성은 더 높은 온도에서 초전도성을 갖는 많은 물질을 포함하여 더 많은 물질에서 계속 발견되고 있습니다.
우연한 발견
Santos의 연구의 한 가지 초점은 전자 간의 상호 작용이 어떻게 1957 년 초전도에 - dc App
ERR0R(err0r2190)2023-08-24 15:32
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대한 설명으로 설명 할 수없는 초전도 형태로 이어질 수 있는지입니다. 이 소위 이국적인 현상의 예는 쌍을 이루는 전자가 파동으로 춤을 추며 진폭을 변화시키는 진동 초전도성입니다.
관련 없는 프로젝트에서 Santos는 Castro에게 많은 전자 상태가 에너지에 가까워지는 구조인 Van Hove 특이점의 특정 특성을 조사하도록 요청했습니다. 카스트로의 프로젝트는 특이점이 진동하는 초전도성을 뿌리는 데 적합한 종류의 물리학을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
이로 인해 Santos와 그의 협력자들은 더 깊이 파고들게 되었습니다. 그들은 Van Hove 특이점으로부터 이러한 초전도성의 춤추는 파동 상태가 발생할 수 있도록 하는 메커니즘을 발견했습니다. - dc App
ERR0R(err0r2190)2023-08-24 15:33
답글
"이론 물리학자로서 우리는 자연이 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 행동을 예측하고 분류 할 수 있기를 원합니다."라고 Santos는 말합니다. "그러면 우리는 기술적 관련성을 가진 질문을 시작할 수 있습니다."
가정용 냉동고보다 약 3배 더 차가운 온도에서 작동하는 일부 고온 초전도체는 이러한 춤추는 파동 거동을 가지고 있습니다. 이 행동이 Van Hove 특이점에서 어떻게 나타날 수 있는지에 대한 발견은 실험가들이 그것이 제시하는 가능성의 영역을 탐구 할 수있는 토대를 제공합니다.
"나는 Kamerlingh Onnes가 초전도성을 발견했을 때 공중 부양이나 입자 가속기에 대해 생각하고 있었는지 의심 스럽다"고 Santos는 말한다. "그러나 우리가 세상에 대해 배우는 모든 것은 잠재적 - dc App
ERR0R(err0r2190)2023-08-24 15:33
답글
인 응용 프로그램을 가지고 있습니다."
여기까지가 프로그램 돌려서 번역한거였음 - dc App
여기에 있다.
https://technology.inquirer.net/127271/a-new-form-of-superconductivity-discovered#ixzz8BHDHldEd
기사마다 공통 내용이 아니라면 기자 주관도 들어갔을 가능성있음 - dc App
그래서 이건 없다 라고 글쓴거고 - dc App
언급 있다 이놈아... 내가 번역 뎃글 올렸는데..
결론
스탠포드 대학과 에모리 대학의 과학자들은 진동하는 초전도성을 발견했습니다. 따뜻한 온도에도 불구하고 전자가 저항 없이 통과할 수 있는 드문 형태입니다.
많은 전문가들은 LK-99가 상온 초전도성을 달성할 것이라고 생각했지만 많은 출처에서는 이를 반증했습니다. 그럼에도 불구하고 루이스 산토스(Luiz Santos)와 같은 전문가들은 여전히 이를 현실로 만들기 위해 노력하고 있습니다.
아마도 그들의 최근 발견은 그들이 물리학의 성배에 도달하는 데 도움이 될 것입니다
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물리학자들은 쌍 밀도파로 알려진 진동 초전도의 형성 메커니즘을 확인했습니다. Physical Review Letters는 고온 초전도체를 포함한 특정 물질에서 볼 수 있는 비전통적인 초전도 상태에 대한 새로운 통찰력을 제공하는 발견을 발표했습니다. "우리는 반 호브 특이점으로 알려진 구조가 초전도성의 변조, 진동 상태를 생성 할 수 있다는 것을 발견했다"고 Emory University의 물리학 조교수이자 연구의 수석 저자 인 Luiz Santos는 말한다. "우리의 연구는 잘 이해되지 않은 현상 인 이러한 행동의 출현을 이해하기위한 새로운 이론적 틀을 제공합니다." 이 연구의 첫 번째 저자는 Emory 물리학 대학원생 인 Pedro Castro입니다. 공동 저자로는 Santos 그룹의 - dc App
박사후 연구원 인 Daniel Shaffer와 Stanford University의 Yi-Ming Wu가 있습니다. 이 연구는 미국 에너지 부 (Department of Energy)의 기초 에너지 과학 사무소 (Office of Basic Energy Sciences)에서 자금을 지원했습니다. 초전도성의 수수께끼 Santos는 응집 물질 물리학을 전문으로 하는 이론가입니다. 그는 고전 물리학의 법칙에 따라 행동하지 않는 원자, 광자 및 전자와 같은 작은 양자 물질의 상호 작용을 연구합니다. 초전도 또는 초저온으로 냉각될 때 에너지 손실 없이 전기를 전도하는 특정 물질의 능력은 흥미로운 양자 거동의 한 예입니다. 이 현상은 1911년 네덜란드 물리학자 Heike Kamerlingh - dc App
Onnes가 수은이 화씨 4켈빈 또는 영하 371도로 냉각되었을 때 전기 저항을 잃는다는 것을 보여주었을 때 발견되었습니다. 그것은 태양계에서 가장 추운 행성인 천왕성의 온도에 관한 것입니다. 1957년이 되어서야 과학자들은 초전도가 어떻게 그리고 왜 일어나는지에 대한 설명을 내놓았습니다. 상온에서 전자는 다소 독립적으로 로밍합니다. 그들은 다른 입자와 부딪쳐 속도와 방향을 바꾸고 에너지를 발산시킵니다. 그러나 저온에서는 전자가 새로운 물질 상태로 조직화될 수 있습니다. "그들은 하나의 실체처럼 행동하는 집단적 상태로 함께 묶여있는 쌍을 형성합니다."라고 Santos는 설명합니다. "군대 속의 군인이라고 생각할 수 있습니다. 그들이 고립되어 움직이면 편향하기가 더 쉽습니다. 그러나 그들 - dc App
함께 행진할 때 그들을 불안정하게 만드는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이 집단적 국가는 강력한 방식으로 전류를 전달합니다."물리학의 성배초전도성은 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 이론적으로는 전류가 전선을 가열하거나 에너지를 잃지 않고 전선을 통해 이동할 수 있습니다. 이 전선은 훨씬 더 많은 전기를 훨씬 더 효율적으로 전달할 수 있습니다."물리학의 성배 중 하나는 일상 생활에 충분히 실용적인 실온 초전도성입니다."라고 Santos는 말합니다. "그 돌파구는 문명의 형태를 바꿀 수 있습니다."많은 물리학자와 엔지니어들이 전기가 전달되는 방식에 혁명을 일으키기 위해 이 최전선에서 일하고 있습니다.한편, 초전도는 이미 응용 분야를 찾았습니다. 초전도 코일은 의료 진단을 위한 - dc App
자기 공명 영상(MRI) 기계에 사용되는 전자석에 전력을 공급합니다. 소수의 자기 부상 열차가 현재 세계에서 운행되고 있으며, 일반 전자석보다 10 배 강한 초전도 자석을 기반으로합니다. 자석은 일치하는 극이 서로 마주할 때 서로 밀어내며 기차를 공중에 띄우고 추진할 수 있는 자기장을 생성합니다. 과학자들이 우주의 기본 구조를 연구하는 데 사용하는 입자 가속기인 대형 강입자 충돌기(Large Hadron Collider)는 초전도성을 통해 실행되는 기술의 또 다른 예입니다. 초전도성은 더 높은 온도에서 초전도성을 갖는 많은 물질을 포함하여 더 많은 물질에서 계속 발견되고 있습니다. 우연한 발견 Santos의 연구의 한 가지 초점은 전자 간의 상호 작용이 어떻게 1957 년 초전도에 - dc App
대한 설명으로 설명 할 수없는 초전도 형태로 이어질 수 있는지입니다. 이 소위 이국적인 현상의 예는 쌍을 이루는 전자가 파동으로 춤을 추며 진폭을 변화시키는 진동 초전도성입니다. 관련 없는 프로젝트에서 Santos는 Castro에게 많은 전자 상태가 에너지에 가까워지는 구조인 Van Hove 특이점의 특정 특성을 조사하도록 요청했습니다. 카스트로의 프로젝트는 특이점이 진동하는 초전도성을 뿌리는 데 적합한 종류의 물리학을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 Santos와 그의 협력자들은 더 깊이 파고들게 되었습니다. 그들은 Van Hove 특이점으로부터 이러한 초전도성의 춤추는 파동 상태가 발생할 수 있도록 하는 메커니즘을 발견했습니다. - dc App
"이론 물리학자로서 우리는 자연이 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 행동을 예측하고 분류 할 수 있기를 원합니다."라고 Santos는 말합니다. "그러면 우리는 기술적 관련성을 가진 질문을 시작할 수 있습니다." 가정용 냉동고보다 약 3배 더 차가운 온도에서 작동하는 일부 고온 초전도체는 이러한 춤추는 파동 거동을 가지고 있습니다. 이 행동이 Van Hove 특이점에서 어떻게 나타날 수 있는지에 대한 발견은 실험가들이 그것이 제시하는 가능성의 영역을 탐구 할 수있는 토대를 제공합니다. "나는 Kamerlingh Onnes가 초전도성을 발견했을 때 공중 부양이나 입자 가속기에 대해 생각하고 있었는지 의심 스럽다"고 Santos는 말한다. "그러나 우리가 세상에 대해 배우는 모든 것은 잠재적 - dc App
인 응용 프로그램을 가지고 있습니다." 여기까지가 프로그램 돌려서 번역한거였음 - dc App