Nové objavy: Superkonduktivita při pokojové teplotě odemčena v grafitu

Terra Quantum, významná společnost zaměřená na kvantovou technologii, oznámila průlomový úspěch v oblasti superkonduktivity. Ve nedávné publikaci v časopise Advanced Quantum Technologies společnost odhalila poprvé pozorování superkonduktivity při pokojové teplotě v grafitu.

Superkonduktivita, schopnost vodičů vést elektrický proud bez odporu, byla poprvé objevena nizozemským fyzikem Heike Kamerlinghem Onnem v roce 1911. Nicméně až dosud byl tento jev pozorován pouze při extrémně nízkých teplotách. Průlom Terra Quantum CTO profesora Valerii Vinokura, spolu se Cristinou Diamantini z Univerzity v Perugii a Carlem Trugenbergerem ze SwissScientific Technologies, předvádí superkonduktivitu při pokojové teplotě.

Tato zjištění jsou zásadním milníkem v vědecké komunitě. „Naše práce je experimentálním objevem, na který lidstvo čekalo asi sto let od prvního pozorování superkonduktivity v rtuti,“ uvedl profesor Valerii Vinokur. Tento průlom otevírá nové možnosti pro různé průmyslové odvětví.

Markus Pflitsch, zakladatel a CEO společnosti Terra Quantum, předpokládá revoluční pokroky v různých odvětvích. „Superkonduktivita při pokojové teplotě otevírá bránu k fantastickým vylepšením v oblasti superkonduktorové technologie,“ řekl. Pflitsch zdůrazňuje potenciál pro energeticky účinné sítě s minimální ztrátou energie, revoluční diagnostiku v zdravotnictví pomocí vylepšených MRI technologií, energeticky účinné vysokorychlostní vlaky využívající magnetickou levitaci a elektroniku, která vstupuje do nové éry miniaturizace a energetické účinnosti.

Navíc nově se rozvíjející oblast kvantového výpočetnictví bude z tohoto objevu významně profitovat. „Kubity, které nyní fungují pouze při teplotách 10-20 mK, mohou začít fungovat při pokojové teplotě. Věci, které byly považovány za futuristické sny, se tak staly skutečností,“ dodal profesor Vinokur.

Výzkumný tým na Universidade Estadual de Campinas, vedený profesorem Jakovem Kopelevičem, použil fascinující přístup k odemčení superkonduktivity při pokojové teplotě. Využili lepící pásku, kterou oddělili pyrolytický grafit, vyrobenou formu grafitu, na tenké listy. Tyto listy obsahovaly husté uspořádání vrásek uspořádaných téměř rovnoběžně. Unikátní geometrie těchto vrásek umožňuje párování elektronů a umožňuje proudění superkonduktorových proudů podél vrásek.

Mechanismus za tímto jevem superkonduktivity zahrnuje vznik kondenzátových kapek na povrchu grafitu. Tyto kapky vytvářejí efektivní pole Josephsonových spojů, které představují nový typ topologického Boseova kovového stavu. Defekty na povrchu sehrávají klíčovou roli při umožňování superkonduktivity tím, že potlačují ztráty způsobené kvantovými fázovými sklouzy.

Tento průlomový objev superkonduktivity při pokojové teplotě v grafitu nás přibližuje k využití neuvěřitelného potenciálu tohoto jevu pro praktické aplikace. S dalším výzkumem a vývojem bychom brzy mohli svědky rozsáhlé integrace superkonduktorových technologií do našeho každodenního života, což změní způsob, jakým využíváme a přenášíme elektřinu, diagnostikujeme nemoci a posouváme dopravní systémy do budoucnosti.

FAQ sekce:

1. Jaký je nedávný úspěch ohlášený společností Terra Quantum?
Terra Quantum oznámila poprvé pozorování superkonduktivity při pokojové teplotě v grafitu.

2. Co je superkonduktivita?
Superkonduktivita je schopnost vodičů vést elektrický proud bez odporu.

3. Kdy byla superkonduktivita poprvé objevena?
Superkonduktivita byla poprvé objevena nizozemským fyzikem Heike Kamerlinghem Onnem v roce 1911.

4. Jaký je význam průlomu společnosti Terra Quantum?
Průlom Společnosti Terra Quantum v pozorování superkonduktivity při pokojové teplotě je významný, protože byla doposud pozorována pouze při extrémně nízkých teplotách.

5. Jaké jsou některé potenciální aplikace superkonduktivity při pokojové teplotě?
Některé potenciální aplikace zahrnují energeticky účinné sítě s minimální ztrátou energie, vylepšené technologie MRI pro diagnostiku v zdravotnictví, energeticky účinné vysokorychlostní vlaky využívající magnetickou levitaci a pokroky v elektronice.

6. Jak objev prospívá kvantovému počítání?
Objev superkonduktivity při pokojové teplotě umožňuje kubitům, které dříve fungovaly při velmi nízkých teplotách, fungovat při pokojové teplotě, což přináší výhody pro oblast kvantového počítání.

Klíčové pojmy:

– Superkonduktivita: Schopnost vodičů vést elektrický proud bez odporu.
– Kubity: Základní jednotka kvantové informace v kvantovém počítání.
– Josephsonův spoj: Zařízení používané v superkonduktorových obvodech, které se skládá ze dvou superkonduktorů oddělených tenkou izolační vrstvou.
– Kvantové fázové sklouznutí: Přerušení toku elektronů v superkonduktorech.
– Pyrolytický grafit: Vyrobená forma grafitu používaná ve výzkumu.

Související odkazy:

– Oficiální webové stránky Terra Quantum
– Program kvantové iniciativy vlády Spojených států
– Superkonduktorová zařízení – Nature.com

The source of the article is from the blog lokale-komercyjne.pl

Privacy policy
Contact