Maglab的研究

Maglab的研究人员正在制作今天发现会导致明天的技术。无论是我们强大之一的成员内部研究组或者在这里每年在这里进行实验的近1,400名外部科学家之一,Maglab研究人员了解如何高磁场导致大得多

寻求地球上最强大的磁场来自世界各地的科学家和工程师来到Maglab探索有前途的新材料,解决能源挑战,增长我们对生物的理解。这种研究在开发每天使用的新技术方面发挥了重要作用 - 从电动灯和电脑到电机,塑料,高速列车和MRI。通过探索我们的更多了解更多研究举措,了解我们的跨学科研究,或深入挖掘数百人出版物Maglab研究人员每年生成。

研究举措

石墨烯.

材料

科学家们使用我们的磁铁来探索半导体,超导体,新种植的晶体,鸭蛋球和材料来自自然界 - 揭示了材料的秘密运作,赋予我们开发新技术。

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石油

活力

这里的科学家正在努力优化石油精炼,推进潜在的生物燃料,如松针和藻类,并从根本上通过开发更好的电池来储存和提供能源的方式。

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脑

生活

随着世界上最强大的MRI磁铁,这里的科学家们将在植物和动物中发现的蛋白质到疾病战斗分子的疾病战斗分子中的一切 - 可以改善艾滋病,癌症,阿尔茨海默和其他疾病的工作。

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最新的科学突出


  • 阳光产生来自沥青的水溶性化学品
    2021年3月29日
    阳光产生来自沥青的水溶性化学品

    道路沥青是由骨料(岩石)与“粘合剂”混合的残留物,从汽油和石油原油汽油和油后留下的残留物。直到最近,这种粘合剂被认为是化学上的。Maglab科学家对薄膜进行了薄膜粘合剂在实验室中模拟阳光,并使用超高分辨率质谱,透露了数千个可以通过降雨释放到环境中的新的水溶性化学品。

  • 跟踪来自周围铜硬度的NB3SN超导线圈损坏的潜力
    2021年3月26日
    跟踪来自周围铜硬度的NB3SN超导线圈损坏的潜力

    高场超导体磁铁大于10吨,大于脆性NB3SN超导线,需要特别注意其组装,强度和耐久性。这对CERN内置原型加速器线圈的NB3SN超导线损坏的新研究提供了设计更好的超导电缆,用于下一代高级场加速器磁体。

  • 通过弥合研究基础设施差距来扩大DC现场设施的参与
    2021年3月26日
    通过弥合研究基础设施差距来扩大DC现场设施的参与

    在研究 - 1(R1)之外的四年高校的研究人员面临的障碍比来自R1大学或国家实验室的同事表演研究,具有强大的研究基础设施。爱游戏提现客服认识到需要弥合这一基础设施的差距,Maglab的直流现场设施通过添加两个低场磁体系统来扩展访问。这些“ON-RAMP”系统有助于从非R1机构的教师和学生对材料研究仪器的关键访问。

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特色出版物


阳光产生来自沥青的水溶性化学品,S. F. Niles等人,环境科学与技术,54(24),8830-8836(2020),数据集查看科学突出或者在线阅读

跟踪来自周围铜硬度的NB3SN超导线圈损坏的潜力,S. Balachandran等,超导科学技术,34,025001(2021)查看科学突出或者在线阅读

通过弥合研究基础设施差距来扩大DC现场设施的参与,c. dhital等。,物理评论B.,102,224408(2020)查看科学突出或者在线阅读

响应酮饮食,使用磁共振探测脂质合成, 小姐。Muyyarikkandy等,FASEB Journal.,2020; 00:1-18查看科学突出或者在线阅读

自发的“谷磁化”在原型薄半导体中,J. Li等,物理。rev. lett。,125,147602(2020)查看科学突出或者在线阅读

近太赫兹频率的旋转电荷互连,P.Vaidya,科学,368,160-165(2020)查看科学突出或者在线阅读

在高磁场中手性碲化米的可调谐Weyl离金米,g.秋,自然纳米技术,15,585-591(2020)查看科学突出或者在线阅读

氘磁共振可以通过测量氘化水的形成来检测癌症代谢,R. Mahar,自然科学报告,10(1),8885(2020)查看科学突出或者在线阅读

高磁场揭示了铜制超导体中的隐藏磁力,M. Frachet,自然物理学,16,1745-2481(2020)查看科学突出或者在线阅读

智能非线性传输技术扩展了超导体研究的前沿,m. leroux。,物理评论适用,11,054005(2019)查看科学突出或者在线阅读

诱导非磁性芳香分子中的磁环电流:25t分裂佛罗里达州的发现,B. Kudisch等人,科学学术院的诉讼程序爱游戏提现客服,117(21),11289-11298(2020)查看科学突出或者在线阅读

分子磁性建筑块,J.-L。刘,等。,angew。化学。,2月(2020年)查看科学突出或者在线阅读

最后修改了2021年3月29日