Para Ilmuwan Mungkin Telah Menemukan Cara Memanfaatkan Superkonduktor

$config[ads_kvadrat] not found

Para Astronom Mungkin Saja Telah Menemukan Lubang Putih

Para Astronom Mungkin Saja Telah Menemukan Lubang Putih
Anonim

Ketika listrik dilakukan melalui semacam media, kekuatannya biasanya berkurang dalam beberapa kapasitas oleh konduktor. Ini dikenal sebagai hambatan listrik - dan selama lebih dari 100 tahun kami bermain-main dengan listrik, kami harus berurusan dengan hambatan. Melakukan listrik tanpa hambatan - superkonduktivitas - pada dasarnya tidak mungkin sekarang. Jadi fakta bahwa para ilmuwan di Inggris baru-baru ini mengungkap misteri utama di balik fenomena ini adalah langkah penting menuju merevolusi cara kita memanfaatkan listrik untuk memberi daya pada semua hal yang penting bagi cara hidup modern kita.

Mari kita pelan-pelan di sini. Tanpa hambatan listrik, kami dapat merancang jaringan listrik yang berjalan sangat efisien - melampaui impian kami yang paling liar. Kami juga membuat kereta melayang super cepat, generator listrik yang berat dan volumenya lebih rendah, bentuk penyimpanan daya baru, dan banyak lagi.

Masalahnya: superkonduktivitas hanya dimungkinkan pada suhu yang sangat rendah. Dan maksud saya nol mutlak. Hanya pada suhu ini elektron dapat berpasangan untuk memungkinkan konduktivitas listrik yang hampir sempurna.

Namun, menciptakan lingkungan nol absolut sangat tidak praktis. Banyak peneliti berusaha membuat superkonduktivitas terjadi pada suhu yang lebih tinggi, tetapi mereka memiliki keberhasilan yang sangat terbatas. Masalah terbesar adalah sangat sulit untuk mempelajari apa yang terjadi pada skala kecil dan pada suhu rendah seperti itu.

Studi baru, yang ditulis oleh para ilmuwan di University of Waterloo dan diterbitkan pada Ilmu, menjelaskan beberapa pola yang terjadi selama superkonduktivitas suhu tinggi. Tim ini menggunakan teknik yang cukup baru yang disebut "hamburan sinar-x lembut" untuk mengamati perilaku elektron superkonduktor pada suhu tinggi.

Singkatnya, para peneliti menemukan bahwa beberapa jenis superkonduktor suhu tinggi ditandai oleh nematicity elektron - di mana awan elektron bergerak ke dalam urutan yang terarah dan terarah.

Sekarang, adil untuk menunjukkan ada sedikit wawasan tentang data saat ini. Tim Waterloo dan ilmuwan lain akan memerlukan waktu untuk menganalisis bukti dengan cara yang membantu menjelaskan mengapa superkonduktivitas terjadi pada suhu yang lebih tinggi dari nol absolut, dan mengapa gagal di luar ambang batas tertentu. Tetapi kuncinya tampaknya adalah nematicity. Jika para ilmuwan dapat secara buatan memproduksi nematicity elektron pada suhu yang lebih hangat, mereka kemungkinan akan menemukan terobosan yang memungkinkan superkonduktivitas.

Dan itu akan menjadi kemajuan teknologi yang paling penting sejak kami pertama kali dimulai menggunakan listrik.

$config[ads_kvadrat] not found