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标签:物理

直流回路

看这个视频,看看直流电是如何工作的。


涡流在行动

当不同的材料被释放finge领域的世界最强的磁铁?这个种族似乎无视重力,而是一个了不起的方式对金属涡流的影响。


铁磁足球

当你抛出一个磁足球世界最强大的磁铁旁边吗?触地得分!


大气压力如何影响对象

观察周围的大气压力变化的对象可以改变它们的大小。


垃圾场磁铁

观看一个垃圾场磁铁南瓜水壶和瓜类使用电磁铁的力量。


悬浮熔炼

看这个金属球漂浮在感应线圈的内径和学习为什么会发生。


磁悬浮列车

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土豆发射器

最喜欢的一个近距离查看打开演示,carbo-loaded与气动土豆发射器如何工作的信息。


季度收缩机

一双MagLab物理学家和工程师来演示实验室的著名的季度收缩机,一声,电动力学的臭插图,电路、楞次定律和洛伦兹力。


特斯拉线圈

这些很酷的紫色火花的背后是什么?整洁的科学对共振和变压器。


涡流

这个很酷的技巧似乎无视重力和时间,而是另一个演示的可怕的力量电磁学。


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研究电磁铁的工作原理

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交流电

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电容器

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指南针在磁场中

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直流电机

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电磁感应

当一个永久磁铁移动内部的铜线线圈,电流流内部的线。这一重要的物理现象称为电磁感应。


周围磁场线,我

当电流穿过导体时,生成一个磁场。


磁域

为什么一些材料可以变成磁铁吗?这都是由于磁域。


Ørsted的指南针

1820年,汉斯·克里斯蒂Ørsted发现电和磁之间的关系在这个非常简单的实验。


范德格拉夫起电机

范德格拉夫起电机是一个流行的教学工具静电学的原则。你可能还记得的东西使你的头发都竖起来了。现在主要用于教育目的,但它是由罗伯特·j·范德格拉夫ayx亚洲发明在1930年早期的粒子加速器。


螺线管的磁场

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耐热性

金属导电是因为他们的原子之间可以移动的自由电子。这些自由电子通过金属导体,其中一些撞到东西一路上像质子,中子,甚至其他电子。这些碰撞给“抵抗”自由电子的运动和产生热量。阻力增加进一步如果金属暴露于外部加热源,导致材料中的所有粒子移动。


质谱计(单部门)

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质谱仪(双部门)

质谱仪仪器,给科学家了解复杂的复合材料。这些光谱仪可以分析材料并确定原子和分子通过检查他们如何应对磁场。


磁共振成像(MRI)

磁共振成像机器,通常被称为核磁共振成像,是医学应用和研究很棒的诊断工具。依靠强大的超导磁体,他们用可视化的能力拯救无数生命肿瘤和其他医疗异常。


巨磁阻

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低温物理

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超导101

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低温学英语专业

不要害怕,右脑朋友:科学和艺术相交在很多地方,这是其中之一。塞缪尔·泰勒·柯勒律治借手,探索低温-如何把事情非常寒冷的和引人入胜的元素,使这一切成为可能。


噪声的性质

当大自然低语,物理学家阿尔伯特Migliori听。


石墨烯研究:循序渐进

科学家们用强大的磁铁怎么了解石墨烯?


磁铁+激光:最具启发性的研究

激光如何帮助光照MagLab研究呢?阅读和看自己!


生活的一个实验

从想法到发表论文,每一个实验调查类似的道路。


一根火柴在物理

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亚原子攻击波

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如何激起新的物理吗

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Monty Python的科学马戏团

和现在完全不同的东西:10轨迹物理学预言Monty Python钉。


从沮丧的发现

一步一步看一个物理学家如何使用磁铁来了解超导体,自旋液体和一些材料让沮丧的原因。


Andre-Marie安培

虽然他并不是第一个观察电和磁之间的连接,Andre-Marie安培是第一个科学家试图从理论上解释和数学描述这一现象。


Svante Arrhenius

Svante Arrhenius出生在维克,瑞典,成为第一个土生土长的国家获得了诺贝尔奖。


约翰巴丁

约翰巴丁是少数人获得诺贝尔奖两次,第一次科学家赢得双重物理学奖。


j . Georg Bednorz

j . Georg Bednorz共同革命超导研究k·亚历克斯·穆勒超导体的发现一个全新的类,通常被称为高温超导体。


Gerd Binnig

土生土长的德国物理学家德·贝尼格联合扫描隧道显微镜(STM)的Heinrich Rohrer而两人一起工作在IBM研究实验室在瑞士。


菲利克斯•布洛赫

物理学家费利克斯·布洛赫开发了一种非破坏性技术精确观察和测量核粒子的磁性。


罗伯特•博世

之前他的名字开始频频出现在韩国各大厨具,博世做改进的磁深远的改进在汽车行业。


沃尔特·布拉顿

沃尔特•布拉顿发现光电效应发生在自由表面的半导体和点接触型晶体管的共同创造者,这为更高级的类型的晶体管铺平了道路,最终取代真空管在几乎所有的电子设备在20世纪下半叶。


利昂·库珀

利昂·库珀分享了1972年诺贝尔物理学奖和约翰巴丁和罗伯特•Schrieffer他开发了第一个被广泛接受的超导理论。


埃里克·康奈尔

加州帕罗奥图出生,成长在剑桥,麻萨诸塞州)- - -斯坦福大学和麻省理工学院的房屋,分别——你可以说埃里克·康奈尔是注定要成为一位著名的科学家。


Charles-Augustin德库仑

Charles-Augustin德库仑发明了一种设备,被称为扭秤,让他来测量非常小的指控和实验估计两个带电体之间的引力或斥力。


汉弗莱·戴维

汉弗莱·戴维是电化学领域的先驱用电解分离许多元素的化合物在自然发生。


彼得德拜

彼得德拜分子偶极矩进行了开创性研究,制定磁冷却和电离理论,并开发了一个用于粉末x射线衍射技术,而不是结晶物质。


保罗·狄拉克

狄拉克是二十世纪一位杰出的理论物理学家,他们的工作是基本的量子力学和量子电动力学的发展。


罗兰·罗兰

Vasarosnamenyi气压的罗兰,更好的被称为罗兰EEotvos或罗兰罗兰在世界的很多地方,是一个匈牙利物理学家最认他为广泛的实验工作涉及重力,但是他也取得了重大的研究毛细现象和磁性。


迈克尔·法拉第

自学的人聪明的头脑,迈克尔·法拉第出生在一个贫困的社区在伦敦。


恩里科费米

恩里科·费米是二十世纪物理学的泰坦。


理查德·费曼

菲利普斯理论物理学家理查德·费曼大大简化的粒子的相互作用可以通过他的介绍描述图,现在熊(费曼图)和他的名字是1965年诺贝尔物理学奖的获得者之一的返工量子电动力学(QED)。


约翰·安布罗斯弗莱明

约翰·安布罗斯弗莱明电子先锋是谁发明的振荡阀门,或真空管,一种设备,将有助于使收音机、电视、电话甚至早期的电子计算机。


卡尔•弗里德里希•高斯

虽然他是最好的被称为最伟大的数学家之一,卡尔•弗里德里希•高斯也是一个研究磁和电的先驱。


穆雷盖尔

穆雷盖尔是一个理论物理学家,他在1969年获得诺贝尔物理学奖,他对基本粒子物理学的贡献。


威廉·吉尔伯特

英国医生威廉·吉尔伯特和自然哲学家谁写著论文编译所有的信息已知磁性和电。


约瑟夫亨利

约瑟夫亨利是一个美国的科学家率先建设强大、实用的电磁铁和建造的第一个电磁马达。


海因里希。赫兹

无线电波的发现,被广泛视为确认詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的电磁理论和众多通讯技术的进步铺平了道路,是由德国物理学家海因里希赫兹。


卡尔央斯基

卡尔央斯基,谁发现了外星无线电波在调查可能的干扰来源短波无线电通信横跨大西洋的贝尔实验室,通常被称为射电天文学之父。


詹姆斯焦耳

詹姆斯·普雷斯科特焦耳实验了引擎、电和热终其一生。


约翰·丹尼尔·克劳斯

对一个男人的事业涉及整个已知宇宙,约翰·克劳斯非常狭隘的教育。


列弗Davidovich兰道

虽然在苏联长大,列弗朗道远远领先于他的同学,他准备开始大学13岁。


海因里希·弗里德里希·埃米尔楞次

在19世纪,科学家们开始获得电和磁的基本理解,但他们几乎没有了解两者之间的关系。


Siegmund卢安克

Siegmund洛伊是一位德国工程师和商人,发达真空管现代集成电路的先驱。


西奥多梅曼

西奥多梅曼建造世界上第一个可操作的激光,它使用一个小合成与镀银杆两端产生窄束单色光的波长约为694纳米。


詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦是19世纪最具影响力的科学家之一。


沃尔特迈斯纳

沃尔特迈斯纳在罗伯特Ochsenfeld发现超导体将相对较弱的磁场驱逐出他们的内部和强烈抗磁性。


罗伯特•米利根

罗伯特·安德鲁斯米利根是一位著名的美国物理学家做出持续的贡献纯科学和科学教育。ayx亚洲


卡尔•亚历山大•穆勒

在寻找新超导体,瑞士理论物理学家卡尔·亚历山大·穆勒和他的年轻同事,j . Georg Bednorz,废弃的金属合金通常用于超导研究的一类被称为钙钛矿氧化物。


Georg欧姆

Georg西蒙欧姆卑微的根源,纵观他的一生,在财务上,但德国物理学家是众所周知的今天为他制定一项法律,称为欧姆定律,描述电流之间的数学关系,阻力和电压。


Heike Kamerlingh恩纳港

Heike Kamerlingh恩纳港是一个荷兰物理学家首次发现超导现象而进行低温领域的开创性工作。


汉斯·克里斯蒂Ørsted

发现由汉斯Ørsted永远改变了电和磁科学家思考的方式。


沃尔夫冈·泡利

奥地利出生的科学家沃尔夫冈·恩斯特泡利多次重要贡献二十世纪的理论物理,包括解释了塞曼效应,首先对中微子的存在和发展有什么被称为泡利不相容原理。


Jean-Charles-Athanase珀尔帖效应

尽管他才开始学习物理,直到他退休从clock-making业务在30岁,法国本土让·珀尔帖效应为科学作出了巨大的贡献,今天依然回荡。


马克斯·普朗克

的职业生涯持续了七年,马克斯·普朗克实现了持久的遗产与突破性的发现涉及热量和能量之间的关系,但是他是最记得的创始人“量子理论”。


爱德华·珀塞尔

爱德华·米尔斯珀塞尔是美国物理学家获得1952年诺贝尔物理学奖的一半为自己发展的一种新方法确定原子核的磁特性。


依萨克拉比

依萨克拉比在1944年获得诺贝尔物理学奖为他的发展技术测量原子核的磁特性。


Heinrich Rohrer

瑞士物理学家海因里希Rohrer co-invented扫描隧道显微镜(STM),一个为了仪器允许的观察单个原子在三维空间中,Gerd Binnig。


约翰·罗伯特Schrieffer

同时还在研究生院,约翰罗伯特Schrieffer发达约翰巴丁利昂·库珀超导理论解释,获得了1972年诺贝尔物理学奖的三位。


朱利安·施温格

理论物理学家朱利安·施温格用重整化的数学过程消除量子场理论由保罗·狄拉克的严重不协调与实验观察,几乎引起了科学界放弃它。


克劳德·香农

克劳德·香农是一个数学家,电气工程师的工作构成现代信息理论和鼓动了数字革命。


威廉·肖克利

威廉·布拉德福德·肖克利的固态物理团队第一点接触型晶体管在贝尔实验室开发,他快速跟进的发明更先进的面结型晶体管。


维尔纳•冯•西门子

1866年,维尔纳•冯•西门子的研究将导致发电机电气原理的发现铺平了道路的大规模发电通过机械手段。


尼古拉·特斯拉

获得超过100项专利在他的一生中,尼古拉·特斯拉是一个相当大的天才和远见的人。


约瑟夫·约翰汤姆森

约瑟夫•约翰汤姆森更好的被称为j·j·汤姆森,是一位英国物理学家第一次理论提供了实验证据,原子是可分割的实体而非物质的基本单位,是当时普遍认为。


威廉·汤姆森,开尔文勋爵

威廉·汤姆森,称为开尔文勋爵,是十九世纪最杰出的科学家之一,是今天最著名的发明国际体系的绝对温度,是以他的名字命名的。爱游戏提现客服


Sin-Itiro Tomonaga

日本理论物理学家Sin-Itiro Tomonaga解决关键问题的理论与量子电动力学(QED)由保罗·狄拉克在1920年代通过使用一个数学技术他称为重正化。


伏打

Alessandro Volta是意大利科学家的怀疑路易吉伽尔伐尼的动物电理论使他认为电流是由不同金属之间的接触。


威廉韦伯

研究磁性与伟大的数学家和天文学家卡尔·弗里德里希·高斯在1830年代,德国物理学家威廉韦伯开发和增强的各种设备敏感地检测和测量磁场和电流。


卡尔•埃德温·威曼

卡尔·威曼埃德温是三个物理学家之一,五分之一相物质的发现,他被授予一份著名的诺贝尔奖在2001年。


弧灯- 1876

火点燃夜之前,许多世纪以来人类发现新的方法来阐明他们的生活。


三极管- 1906

两年后的英国人约翰·安布罗斯弗莱明美国发明家发明了一种二极真空管李De森林他与三个电极通过开发一个管中胜出。


气泡室- 1952

要理解一个泡沫箱,图片长,白色条纹飞机离开。


同轴电缆- 1929

随着越来越多的美国家庭获得电话、压力在创建一个更好的电缆,以适应日益增长的需求。工程师劳埃德Espenschied和赫尔曼Affel接电话。


克鲁克斯管- 1870

英国化学家威廉爵士克鲁克斯(1832 - 1919)发明了克鲁克斯管研究气体,这使他着迷。他的工作也为电子的革命性的发现铺平了道路,x光机的发明。


回旋加速器- 1931

回旋加速器是一个机器,高加速带电粒子的能量。


达文波特电动机- 1834

今天似乎有些奇怪,但是,当托马斯·达文波特销售的第一个电动汽车早在1830年代,没有人买。


早期中国罗盘——公元前400年

第一个指南针不使用点人们正确的方向,但比喻。


爱迪生电池- 1903

虽然不符合预期,镍铁电池为现代碱性电池铺平了道路。


电炉- 1892

从石器时代到今天,搜索不断进行了更好、更有效的方法来烹饪食物。反映了科学和技术的进步,许多电动范围家庭和企业已经成为一个受欢迎的选择。


起电盘- 1764

非常原始的电容器,这种早期设备允许科学家给金属盘具体费用。


静电发生器- 1706

奥托·冯·Guericke静电机器演变成日益改进的仪器在后来的科学家手中。在1700年代早期,一个英国人名叫弗朗西斯Hauksbee设计自己的静电发生器,源于他对汞的研究。


法拉第电动机- 1821

很少有发明的技术和电动马达一样,但是第一个版本——法拉第电动机——不像现代汽车。


荧光灯- 1934

相比于白炽灯,荧光灯持续更长时间,需要更少的能源和产生更少的热量,造成优势的不同的方式产生光。


Gauss-Weber电报- 1833

几年前《每日电讯报》由美国发明家塞缪尔·莫尔斯彻底改变了通信,两个德国科学家建造自己的功能的电报。


盖革计数器- 1908

阿尔法粒子计算繁琐和费时的工作,直到汉斯盖革想出了一个自动装置,所做的工作。


金箔验电器- 1787

几个世纪以来,验电器是最受欢迎的乐器被科学家用来研究电力。亚伯拉罕班纳特在1787年第一次描述了这个版本。


克发电机- 1871

Zenobe讯息克(1826 - 1901)发明了第一台工业发电机,或发电机。一个看似简单的机器,它由30铁线圈缠绕在一个旋转的环。


水电站- 1882

第一个水电站,称为火神街工厂,在阿普尔顿由福克斯河,威斯康辛州。


光电摄像管- 1923

美国发明家弗拉基米尔•Zworykin“电视之父”构想发明的两个关键组件:光电摄像管和录像。


水壶- 1891

发现更多的家庭比其他任何设备,水壶稳步从一个古老的工具,一个重要的现代便利。


莱顿瓶- 1745

因为他们可以存储大量的电荷,莱顿瓶使科学家实验用电前所未有的方式成为可能。


天然磁石,公元前600年

电和磁的历史开始于这种特殊的矿物拥有惊人,而且还神秘,属性。


磁悬浮列车- 1984

铁路行业始于拓荒者日,磁悬浮已经直接进入太空时代。


磁- 1832

磁帮助点燃第一代汽车。


磁强计- 1832

地球,月亮,星星和介于两者之间的磁场,科学家们使用磁力计当他们需要知道这些领域的力量。


磁控管- 1920

尽管他们应用在科学研究的最高水平,磁控管管非科学家每天都使用,他们只是想匆忙热食物。


马可尼电台- 1897

许多杰出的科学家参与了“无线电报”,但它的发现是所做的功,古格列尔莫。马可尼的基础,提供无线电正如今天我们所知道的那样。


莫尔斯电报- 1844

男人最常与电报,塞缪尔·莫尔斯并没有发明的通信工具。但他开发,商业化,发明了著名的代码,是以他的名字命名的。


奥斯特卫星- 1999

命名为丹麦物理学家汉斯•克里斯蒂Ørsted,丹麦的第一颗人造卫星观测和地球磁场的映射。


奥斯特的指南针- 1820

罗盘指导人们正确的方向了许多个世纪的时候,在1820年,一个特定的罗盘犯了一个非常不同的启示一个毫无戒心的丹麦科学教授。


示波器- 1897

从汽车店到医生办公室,示波器是一个重要的诊断工具。


普兰特电池- 1859

法国物理学家加斯顿普兰特发明了第一可充电电池,电池历史上留下一个持久的遗产。看到它,就流行的罩你的车。


Schweigger乘数- 1820

刺激了汉斯·克里斯蒂Ørsted的电和磁之间的关系发现,德国化学家朱利安Schweigger立即修补,很快想出了一个非常早期的电流计称为Schweigger乘数。


斯坦利变压器- 1886

应用法拉第发现了几十年早些时候,威廉·斯坦利在1886年第一个商业变压器为西屋设计。


全球硫- 1660

在17世纪,德国科学家奥托·冯·Guericke建立和开展实验与硫产生静电。


特斯拉线圈- 1891

到1800年代末,电力一直是发现并不再被认为是一个新鲜事物。的科学如何存储、增强或刚刚开始发展,传输电流和古怪的科学家尼古拉·特斯拉(1856 - 1943)是研究的前沿。


扭秤- 1785

Charles-Augustin德库仑扭秤没有发明,但他是第一个发现它可以用来测量电荷——第一设备的能力这样的壮举。


伏打电堆- 1800

几千年来,电力是一个短暂的现象,这一秒,下一个。伏打电堆,永远改变了。


惠斯登电桥- 1843

这个设备用于测量电阻电路,至今仍被广泛使用,在1843年被“发现”,但一直十年前发明的。发明家的名字不是惠特斯通。


Wimshurst机- 1880

在现代社会,几乎每个人都熟悉电力作为一个可访问的,能量的基本形式。


塞曼效应- 1896

我们大多数人已经看到了彩虹色的光分解的成分。当然光能量的一种形式。磁场改变了光的行为,这种现象称为塞曼效应。


1700 - 1749

借助于工具,如静电机器和莱顿瓶,科学家们继续他们的实验磁和电的基本原理。


1750 - 1774

他著名的风筝实验和其他科学进军,本杰明·富兰克林进步的电力知识,激励他的英语的朋友约瑟夫·普利斯特里做同样的事情。


1775 - 1799

科学家采取重要步骤有更全面的理解,电力,以及一些富有成效的失误,包括一个精心制作的动物磁性,但不正确的理论开创性的发明奠定了基础。


1800 - 1819

Alessandro Volta发明了第一个原始电池,发现电能可以通过化学过程;科学家们迅速抓住新工具发明电灯。与此同时,一个深刻的洞察电和磁之间的关系就会引起很大的注意。


1820 - 1829

汉斯·克里斯蒂Ørsted意外发现一个电流动作罗盘针岩石科学世界;大量的实验之后,立即导致第一电磁铁和电动马达。


1840 - 1849

传说中的法拉第伪造与他多产的研究和电报到达华盛顿之间发送消息时,一个里程碑,巴尔的摩,马里兰州。


1850 - 1869

工业革命在全力,克发明了发电机和James Clerk Maxwell制定一系列电动力学方程。


1870 - 1879

电话和第一个实用的白炽灯泡发明而“电子”这个词进入科学词汇。


1880 - 1889

尼古拉·特斯拉和托马斯·爱迪生一决雌雄的最佳方式传输电力和海因里希赫兹是第一个人(不知道他)广播和接收无线电波。


1890 - 1899

科学家发现并探测x射线和放射性,而发明者建立第一个电台竞争。


1900 - 1909

阿尔伯特·爱因斯坦发表他的理论他的狭义相对论和量子性质的光,他认定为一个粒子和波。以新电器,电力开始改变日常生活。


1910 - 1929

科学家们了解原子的结构和它的组成粒子的增长,电话和广播变得普遍,和现代电视诞生了。


1930 - 1939

新工具,如特殊的显微镜和回旋加速器研究水平较高,而普通民众享受小说设施如调频收音机。


1940 - 1959

国防科研导致了电脑,世界进入原子时代和电视征服美国。


1960 - 1979

计算机发展成电脑,研究人员发现一个又一个新的亚原子粒子和太空时代给我们的心理和科学一个新的上下文。


1980 - 2003

科学家探索新能源,万维网旋转一个巨大的分销网络和纳米技术诞生了。


活动的书

颜色,连接这些点和文字搜索这个很酷的活动了解磁铁书可用在英语和西班牙语。


画磁场线

磁场invisibile,但这个活动你可以-唵嘛呢叭咪吽——使电场线出现!


使指南针活动

罗盘实际上是非常简单的。如果你忘记哪个方向是北,遵循这些步骤,让一个自己。


使电磁铁

你得到当你混合电池、铜线和钉子?科学最重要的力量之一。自己试试,让原力与你同在!


使铁磁流体

这个iron-packed物质有双重人格;一秒,它是液体,它是固体。混淆一批国内外看到这种独特的东西是如何工作的。


看到铁食物

铁磁体,钢梁,在我们的食物!腰果的味道更好比条形磁铁!


晶体生长

观察晶体生长在这时间流逝片段和学习如何在家自己的晶体生长。


临时的磁铁

把你的垃圾变成宝藏通过创建自己的轨迹磁铁模型。


指南针

方向教学实践课在罗盘上科学课和其他科目。


电动马达

对电动机启动这实践课。


电磁铁

一个有吸引力的电磁铁驱动的实践课。


磁铁的探索

实践探索的最佳方法是了解永久和临时的磁铁。


做一个电路

允许学生创造力流在这动手教训电路。


策划电场线

这节课在策划电场线可以帮助学生可视化主要是无形的电磁力。


磁腻子

混凝土磁腻子的理解与实践课。


扁平粒子

结合亚原子粒子,科学,摄影,这节课可以用于科学类或其他科目。


磁化和Unmagnetizing

磁域是磁化的关键和unmagnetizing显示在这动手教训关于创建和销毁磁场。


2 d间“超导体”:拓扑激子的绝缘子

几十年前,提出了一种机制,描述了一种量子相变的绝缘基态半金属(激子的绝缘子或EI)使用非常相似的力学与BCS超导体的描述。发现这种转变艾娜的EI / GaSb量子井不仅是惊人的长期实验实现的重要物理,而且最近提议的存在拓扑行为。


可切换的双层石墨烯量子霍尔边缘国家的传播

在14年以来发现,石墨烯具有惊奇的世界各地的科学家与突破性的物理和技术潜在的显示。最近,来自宾夕法尼亚州立大学的科学家加入石墨烯的画廊的令人印象深刻的科学成就和构建地图将帮助未来的探索的材料。这项工作是大量的象征体育校本材料研究使用MagLab努力探索的前沿科学。


狄拉克费米子发现通过量子振荡

这项工作提供了重要的见解父铁基超导体材料之一。


Quasi-2D 3 d费密面拓扑变化Nd-Doped CeCoIn5

科学家发现,出现一个奇异的量子力学阶段Ce1 - xNdx硬币5是由于在费密面形状变化。这一发现背道而驰理论参数,使得调查人员在新的方向。


在极端的磁场和压力下超导氢化物

科学家们一直追求的目标在室温下超导。这项工作打开一个路线对在室温下稳定超导的一天,这将打开巨大的科技的机会。


甚至在石墨烯分母分数量子霍尔州

科学家发现了许多以前未被注意的和意想不到的FQH在单层石墨烯,筹集新电子在这些状态之间的交互问题。


证据支持BiPd拓扑超导体

拓扑状态的观察加上超导代表科学家的机会通过自旋轨道相互作用控制重要的超导状态。虽然超导1910年发现以来,一直得到广泛的研究拓扑材料的出现量子物质让科学家探索的一条新途径。BiPd正在研究使用“MagLab-sized字段”来自路易斯安那州立大学的科学家,以确定其是否确实是一个拓扑超导体。


紧急状态的物质在化学掺杂量子磁铁

研究掺杂SrCu2(博3)2显示了磁化异常。


向列相削弱超导

向列相是分子/原子动力学显示元素的液体和固体,在液晶显示器数字手表或计算器。使用高磁场和高压力,研究者对铁基超导体的电子态,发现其向列状态削弱了超导性。


探索在高磁场拓扑半金属

拓扑半金属是一个令人兴奋的新领域的研究由于其数量的预测和意想不到的量子力学状态。理解这些材料也可能导致量子设备功能在接近室温。


磁电耦合的两个自旋之间的过渡状态

材料磁电耦合——磁和电特性的组合——潜在的应用在低功耗磁传感、新的计算设备和高频电子产品。在这里,研究人员发现一种新的磁电材料由自旋状态切换控制。


诱导物中的磁性环电流芳香分子

磁感应技术中使用一个应用磁场转换成电流,反之亦然。自然也使得广泛使用这一原则在原子和分子水平上给科学家一个窗口去观察材料属性。使用25 T Split-Helix磁铁,研究者们观察了有机材料的光学性质的变化,由于应用磁场引起的电流流入分子环,证据表明,可能会增加材料的列表,可用于未来磁技术。


隐藏的磁性显示铜酸盐超导体

本研究明确了磁性之间的基本关系,超导和神秘的性质在铜酸盐超导体“赝能隙”。这一发现提供了一个额外的拼图在高温超导体——一个关键的理论理解对改善和利用这些材料技术的应用程序。


可调外尔费米子的手性Tellurene高磁场

拓扑,螺丝,旋转和刺猬是单词不常出现在同一篇科学论文但与新形式的发现费米子薄tellurine电影实际上属于彼此。这个突出的工作描述,哥等人使用的独特属性tellurine和高磁场确定半导体的费米子新形式的存在。这个发现打开一个新窗口进入有趣的世界拓扑材料。


光谱分解揭示Mangetization机制Multiferrroic镏铁氧化物超晶格

使用电场作为一个开关来控制材料的磁性是研究热能背后的目标之一。这项工作探讨了微观高温磁性的起源在这样一个物质通过使用光学技术在高磁场,这种方法可以帮助研究人员了解大班的磁性材料。


探索传说中的自旋向列状态利用世界纪录32 t All-Superconducting磁铁

核磁共振测量进行的全新32 T超导磁体,以确认一个新的量子态。结果证实这种磁铁的改变游戏规则的性质。


扩大参与直流场设备通过桥接研究基础设施缺口

外的四年制大学和大学研究人员基于Research-1 (R1)层面临更多障碍比他们的同事表现研究从R1大学或国家实验室与强劲的科研基础设施。爱游戏提现客服认识到需要该基础架构桥梁,MagLab直流场设备的扩展通过添加两个低场磁体系统的访问。这些“匝道”系统促进关键访问材料研究仪器non-R1机构的教师和学生。


交换反铁磁性的共存和自旋玻璃订单之间的偏差

一个窗格的窗口玻璃和一块石英都是透明的,但是他们的原子结构是非常不同的。石英晶体在原子水平而窗玻璃是非晶体。这也可以发生在原子层面上与磁性固体含磁州如反铁磁性(命令)和自旋玻璃(disorded)。这项工作描述了交互(交换偏见)有序与无序之间磁州和材料的磁性是如何改变的。


第一个自旋相干测量MagLab 32 t超导磁体

MagLab 32 T all-superconducting磁铁现在全领域服务用户。磁铁的早期试验确认了量子计算机的道路上的一个重要里程碑。


从各向同性线性电阻率温度黑体散射率

电子在金属像混乱的碰碰车,相互撞击,在每一个机会。尽管他们可能鲁莽的司机,这个结果说明了这种混乱有限制建立的量子力学定律。使用45 t混合磁铁和高温超导材料的晶体,科学家们就能够衡量这个边界使用高字段弯曲电子轨迹。


氮化硅材料的新量子技巧

氮化镓(GaN)和氮化铌(”广泛应用于当今的技术:甘是用来制造蓝色发光二极管和晶体管高频虽然NbN公司禁止用于制造红外线探测器。这个实验探究氮设备可能相关的量子技术的未来。


之间的交叉耦合机制

理论预测超导和超流体之间的过渡政权应该是连续的电子和空穴在固体材料,但最近的高磁场实验由研究人员来自哥伦比亚,哈佛大学和布朗大学证明政权之间的交叉耦合。


在近藤绝缘子YbB12非传统的电荷传输

三个互补在强烈的磁场测量揭示一个很不寻常的材料,像一个金属,但不导电!


费密面转换的赝能隙态的铜酸盐超导体

在高温超导体,地区之间存在超导和正常状态称为赝隙状态。使用45 t混合磁铁,科学家们已经确定,磁性扮演了一个前所未知的在赝能隙相位的发展中的作用。


量子涨落诱导稳定的磁性安排在层状材料

使用高磁场和低温,科学家能够观察一组复杂的量子涨落钡,钴、锑和氧化合物可引起下令磁州在磁场中的应用,包括一个不寻常的tetracritical点在相图中的四个磁阶段聚集在一个点。


小说Metallofullerene促进动态核极化

在这项研究中,研究人员增加了一个低浓度的endohedral metallofullerene (EMF) Gd2@C79年N DNP样本,发现1H和13C改进增加了40%和50%,分别在5特斯拉和1.2 k。


做一个非血红素Oxoiron (IV)复杂更好的氧化剂

这项工作进行的一系列oxoiron复合物作为模型对理解某些含铁酶的催化机理。


科学家观察T细胞的分子运动

洞察T细胞表面蛋白的结构和运动可能导致对抗癌症的新方法,感染和其他疾病。


高场揭示磁性链的铜离子

这些发现有助于科学家对磁性材料的未来应用程序的方式。


核自旋电子自旋相干模式控制

电子自旋共振工作表明,过渡金属可以保留量子信息,重要的工作道路上的新一代量子技术。


分子磁性积木

本研究报告第一过渡金属化合物混合fluoride-cyanide配体。磁各向异性显著增强,而纯氟化的结扎化合物,是证明了结合轨迹分析电子顺磁共振(HF-EPR)光谱和磁化强度的测量。


在Near-Terahertz频率Spin-Charge互变现象

这工作报告第一次观察动态生成的自旋极化电流的反铁磁性的材料变成一个相邻的非磁性材料及其后续转换成电信号


强烈的分子磁体的磁耦合通过直接-金属债券

一个令人兴奋的进步感兴趣的未来个分子级信息存储。通过使用独特的高频电子MagLab可用磁共振技术,研究人员发现单分子磁体特性直接金属轨道重叠(而非弱超交换相互作用),导致行为类似于金属feromagnets远比以前更适合未来技术分子磁体。


在多铁性BiFeO3磁弹性耦合

高分辨率电子磁共振研究的轨迹相中的自旋波频谱多铁性铋铁素体(BiFeO3)揭示直接证据的磁弹性耦合通过改变晶格对称菱形的单斜。这项研究提供了重要的信息对未来设计基于BiFeO自旋电子学器件3


振动耦合在一个分子磁体

使用far-infared magnetospectroscopy在高磁场,科学家探索耦合电子和振动模式感兴趣的分子磁体在未来的经典和量子信息的应用程序。


磁电效应在有机量子磁铁

新材料之间具有强耦合的磁和电的发展影响极大的兴趣高灵敏度探测器和其他设备。本文报道在这样一个耦合在一个特别设计的材料。


把和融化的量子维格纳晶体

本研究建立的实验证据的久的过渡小,二维表的电子固态。


Luttinger液态氦3在纳米管的行为

研究氦原子在低温下照射早些时候预测极端的量子效应。


复杂的相图和可重入Ce3TiSb5障碍

Ce3TiSb5确认为逆发生融化的金属磁体。


初期形成强烈相互作用的二维维格纳晶体的洞

这突出报道仍然知之甚少过渡到一个电子晶态(维格纳晶体)在一个二维系统在极低的密度,可观察到的在低温下的函数磁场。这个实验发现一个令人惊讶的稳定的维格纳晶体magnetic-field-induced旋转对齐。这种electrically-delicate样品需要ultra-low-noise环境和实验技术在高B / T设施可用。


新的Sub-Millikelvin磁场很高温度计的温度

本强调的重点是开发新的温度测量要求研究量子材料和现象在高磁场和超低温度。球队已经证明非常小石英音叉沐浴在液体3他维持一个恒定磁场独立的校准,从而打开这些设备的使用新的量子系统传感器的响应。


体内三先生量子信号的分析工具

磁共振(MR)信号的钠和钾核离子绑定期间吸引了注意力的潜在生物标志物在活的有机体内细胞的能量代谢。这种新的分析工具有助于描述和可视化的存在,实验的结果在活的有机体内离子绑定。


激子州在一个新的半导体单层

类似于独特的光谱指纹的原子或分子,研究人员测量了在单层钨光激发态的光谱联硒化物(WSe2),这是一个新的家庭成员只有一层原子厚的超薄半导体。


相图的URu2-xFexSi2高磁场

科学家利用高磁场和低温研究晶体的迷雾之岛2 xx如果2。利用这些条件,他们探索一个有趣的物质状态称为“隐藏的秩序阶段”的展品紧急行为。紧急行为发生在整体大于各部分的总和,这意味着整个激动人心的特性,其部分不具备;这是一个重要的概念在哲学、生命的大脑和理论。这些数据提供严格的紧急行为约束理论。


新形式的破坏节点和钽砷化物超过80特斯拉的新状态

等新形式金属钽砷化物(taa)预计将小说起源于他们的电子自旋手性属性。科学家诱导左旋和右旋自旋态之间的不平衡,导致拓扑保护的电流。这是第一次这种现象称为手性异常,已被观察到。


不寻常的“自旋液体”TbInO3中发现的量子态

利用强脉冲磁场和测量在低温下,MagLab用户发现的证据长期“自旋液体”铽(TbInO氧化铟3)


在3 d / 5 d Spin-Lattice和电子声子耦合混合动力Sr3NiIrO6

在老3NiIrO6晶格振动(声子)在其有趣的磁性发挥重要作用,导致高矫顽磁场的55 t使用脉冲和直流磁场的组合再加上磁化和远红外光谱,研究人员能够最终链接声子磁行为。


在天然石墨破纪录的磁电阻测量

研究人员展示新记录磁阻在石墨烯通过改善联系方法,这有助于提高我们对材料的理解和未来可用于传感器、指南针和其他应用程序。


智能非线性传输技术扩展了超导体研究的前沿

超导体进行大量的电力没有损失。他们也用于创建非常大的磁场,例如在MRI机器,学习材料和药品。这里,研究人员开发出一种快速、新的“智能”技术来测量电流超导体可以携带多少使用非常高的脉冲磁场。


自发的“谷磁化”Atomically-Thin半导体

电子之间的相互作用支撑一些最有趣的和有用的——在材料科学和凝聚态物理效应。这项工作表明,所谓的“单层半导体”的新家庭,只有一个原子层厚,电子电子之间的相互作用会导致突然和自发磁化状态的形成,类似于磁性的出现在传统材料如铁。


九十年,特斯拉Peek在高温超导体的超导圆顶

含铜物理还不知道为什么超导体(铜酸盐)进行电流没有耗散在空前高的温度。这里使用超高磁场在铜酸盐抑制超导温度接近绝对零度,揭示潜在的过渡到一个电子阶段可能超导的原因。


不寻常的轨迹状态中发现矿产氯铜矿

脉冲场设施的科学家们最近发现,强烈的磁场应用于矿物氯铜矿(“沮丧”量子磁铁)收益率异常行为与小说相关的物质称为量子自旋液体。


从轨迹大厅数据线索非常规超导体

在日常生活中,相变——比如当水沸腾,变成蒸汽或冻结和变成冰,是由温度变化引起的。这里,非常高的磁场是用来揭示量子相变不是由温度引起的,而是由量子力学改变电子的浓度,工作可以持有关键线索解释高温超导。


新的相关内部Atomically-Thin半导体

准粒子相关州发现的一个新类multi-valley半导体使用光学吸收的测量脉冲磁场。这种新型的多粒子状态结果当激子相互作用同时与多个电子水库,量子力学方面的,由于有不同的自旋量子数和/或山谷。


单向通信波长的光学透明性

一般来说,光传导是对称的——如果你是一样的一束光照耀通过材料向前或向后。利用强大的脉冲领域,研究人员发现单向透明基于nickel-tellurium-oxygen材料显示,光流方法之一在电信范围——这一发现了令人兴奋的新光子学的应用程序。


魔法的差距比“玻色-爱因斯坦凝聚态BCS超导体”交叉在高温铜酸盐

定义实验签名的交叉配对相互作用的强度弱耦合BCS的玻色-爱因斯坦凝聚强耦合限制被发现在高温超导体。


内部制造Outsert线圈1 100 t脉冲磁体

脉冲磁体设计操作附近结构限制了能够产生极高的磁场。线圈的寿命有限,因此需要更换。制造这些大线圈正在做在MagLab可以执行先进的无损检测。由于高强度的更严格的质量控制和改进导体和加固材料,这些线圈的寿命可以延长。


集成技术超高磁场线圈形式

第一个集成测试线圈形式测试线圈的伤口使用REBCO超导带显示承诺用于未来的超强大的磁铁。


“测试线圈零”道路上40 t

最近测试线圈与超过1300米的导线绝缘REBCO技术成功地展示了一个新的绕组技术,疲劳循环为成百上千的高应变周期。这是MagLab的第一个“two-in-hand”伤口线圈和线圈的第一个循环疲劳试验这个尺寸,这两个非常重要的里程碑的道路上一个40 t用户磁铁。


特殊高强度导体测试改善未来的脉冲磁体的寿命

开发三种无损检测方法检测的高强度、高导电性线用于风力国家MagLab超高场脉冲磁体。爱游戏提现客服我们期望未来磁铁的寿命超过过去的磁铁由于这些改进质量控制。


使用超导变压器测试REBCO临界电流

一个新的设备使超导电缆的测试高电流没有氦高消费与传统电流相关线索。这种超导变压器将扮演重要的角色在下一代超导磁体所需测试电缆。


的微观结构研究Glidcop®AL-60导体

MagLab ultrahigh-field脉冲磁体需要的材料机械强度高和高导电性。这些材料之一是Glidcop®AL-60,氧化铝颗粒增强铜。本研究研究这种材料的微观结构来改善这些磁铁的建设和耐力。


高温超导带适合磁铁在50岁特斯拉

最近的测量超导磁带MagLab 45-tesla混合磁铁的显示,电流对磁场的幂函数依赖仍然有效45 t在液态氦,而磁带导体的磁场在平面上,几乎没有观察到磁场的依赖。因此ultra-high-field磁铁的设计能够达到50 t和更高的是可行的使用最新的高批判性电流密度REBCO磁带。


先进的显微镜更好Nanostructural见解bi - 2212年圆电线

研究人员将高温超导材料(bi - 2212)超导磁体技术的前沿用小说描述的方法来了解其处理之间的复杂关系和其超导性能,特别是其载流能力。


有弹性的bi - 2212圆线

研究人员研究了超电流流动的机制最先进的bi - 2212超导电线和知道超导纤维的微观结构本质上是有弹性的,工作可以把门打开新的机遇提高超电流容量bi - 2212圆的电线。


高温超导CORC®布线技术

大型超导磁体需要多芯电缆,像多车道高速公路,允许电力开关车道如果被阻塞。这里的横断面图像CORC电线揭示见解改善导体之间的联系。


新的世界纪录磁铁实现超导的承诺

用高温超导体,国家MagLab最新的仪器打破了世界纪录并打开科学的新领域。爱游戏提现客服


爱游戏提现客服国家MagLab架与混合磁铁新纪录

巨大的力量结合高质量的领域,MagLab最新的仪器承诺大跨学科研究的进步。


为最强的电阻磁铁MagLab回收记录

新41.4特斯拉为实验室和仪器收回一个标题为突破物理和材料研究铺平了道路。


科学家观察奇异的量子粒子在双层石墨烯

物理学家是一个30岁的理论- even-denominator分数量子霍尔状态,建立双层石墨烯是一种很有前途的平台,可能会导致量子计算。


“亚原子攻击波”集会物理球迷挑选一个粒子

科学家和科学传播者团队在好玩的回合,从事物理全世界球迷。


研究人员使用压力控制石墨烯晶体管的特性

这项研究是一个有前途的第一步找到一个方法来使用石墨烯晶体管,一项成就,有广泛的应用。


“奇怪的金属”只是陌生人了

已知材料以其独特的行为被发现携带电流从来没有观察到。


格兰特推出下一代的超导磁体

在美国国家科学基金会的资助下,科学家和工程师爱游戏提现客服将决定最好的方法建立一个新的类破纪录的工具。


古怪的化合物可以解开量子密码

“近藤metamagnet”首先是一个家庭的古怪的量子晶体


科学家发现创建拓扑开关的新方法

超快的操作材料特性与光可以刺激新奇的电子产品的发展,包括量子计算机。


解锁石墨烯的超导权力

扭曲和挤压,研究人员发现一种新的方法来操纵的电导率改变游戏规则的“神奇材料。”


学生员工认可与地区卓越奖

年轻的计算机程序员感到惊讶,但两个奖建筑系统实验室的磁体运行的关键。


“Superhydride”显示了超导Record-Warm温度

hydrogen-packed复合挤压超高压力,科学家们观察到的电流为零电阻逗人地接近室温。


科学家发现热电性质的有前途的一类材料

一个重原子晶体结构,锁在一个金属笼子里,科学家发现的关键材料,就可以把热能转化为电能,反之亦然。


与小型磁铁,国家MagLab创造世界爱游戏提现客服纪录的磁场

紧凑的磁铁线圈可能导致新一代生物医学研究,核聚变反应堆和许多应用程序。


电子(或“洞”)对可能生存努力杀死超导

出现不寻常的金属国家支持的角色“条纹”形成的电荷载子对必要resistance-free电流流动。


在双层石墨烯的研究揭示了奇异的量子态

一项新的研究揭示了一套量子霍尔指出,没有出现之前,电子相互作用的本质有了进一步的了解在量子系统和建立一个潜在的新平台未来的量子计算机。


物理学家发现可以改变信息传播

除了移动,电子;是时候为揣恩。


两个MagLab科学家公认的著名的NSF奖项

比克曼物理学家Christianne和化学家的欣欣,胡锦涛一直被认为是杰出的青年研究人员由美国国家科学基金会。爱游戏提现客服


新主任叫MagLab高B / T的设施

从副主任职务,马克Meisel计划推出新的工具和技术设施。


罕见的“拉撒路超导”观察到有前途的材料

在铀化合物一旦被斥为无聊,科学家观察超导起来,毁灭,然后再回到生活在高磁场的影响下。


劳拉·格林授予2019年金牌奖

MagLab首席科学家劳拉·格林塔拉哈西科学社会公认的模范生涯在科学方面的成就和贡献科学教育和宣传。ayx亚洲


科学家发现自旋液体状态的候选人材料量子计算机

一种新的实验技术让物理学家精确探测一个有趣的化合物的电子自旋和揭示意想不到的行为。


MagLab物理学家命名AAAS的家伙

马塞洛Jaime实验获得诺贝尔物理高磁场。


扭曲的双层石墨烯的新研究超导

协同科学的故事展示了理论和实验研究如何联手产量第一的直接证据的本质超导在一个有前途的材料叫做魔角扭曲的双层石墨烯。


国家科学院MagLab导演命名爱游戏提现客服

主管Greg Boebinger佛罗里达州立University-headquartered国家高磁场实验室,被评为美国国家科学院的一员。爱游戏提现客服


混乱的电子听从“限制”奇怪的金属

研究者定义计算框架来解释为什么电子在任何方向旅行在一个陌生的金属遵循“普朗克极限。”


爱游戏提现客服国家首席科学家Maglab任命为总统科学技术顾问委员会的

劳拉·格林是加入一个著名的美国科学技术顾问。


磁性有助于高温超导体中电子消失

MagLab用户发现,磁性是理解的关键高温超导体中电子的行为。


融化冰旋转的奥秘

使用一个特殊的技术执行MagLab高的领域,研究人员发现了一种方法来理解自旋冰材料。


微型磁铁包世界纪录,组合拳

改变游戏规则的技术可能的关键服下磁铁所需的科学家。


科学家在MagLab打破超导体纪录

一个新的记录被困在超导体的到来预示着材料在广泛的领域。


团队特斯拉:我们如何让世界上最强大的磁铁的形状

我们的磁铁是世界级的运动员:强大,但在科学的形状,他们需要吃的和喝的很多。


泡沫问题

在一系列令人沮丧的失败,一组MagLab科学家意识到他们解决错误的问题。


五个原因Phosphorene材料可能是一个新的奇迹

也许你从未听说过的材料可能是新的电子革命铺平了道路。


通过晶体看到未来

深在他们美丽的晶格,晶体对未来持有秘密的技术和科学。瑞安·鲍姆巴赫旨在找到他们。


利用拓扑的承诺

国家MagLa爱游戏提现客服b科学家多年来一直试验材料首先由最新的诺贝尔物理学奖得主几十年前。


取代稀土吗?

利用轨迹电磁铁,科学家探索一个有前途的替代日益昂贵的稀土元素钕,广泛应用于汽车。


满足CellBert: MagLab Mega-Vacuum

你如何保持世界最大的磁铁实验室清洁吗?超大cyborg,当然!


BiSCCO突破

MagLab专家调整炉为压力烹饪小说超导磁体。现在他们要建立自己的哥哥。


穿越一个麦克卡车与一辆法拉利

两个MagLab小组尝试结婚截然不同的技术来构建一种新型的磁铁:该系列混合连接。几十年后,古怪的配对成功了吗?


薄材料为应用程序

薄膜可以用于未来的量子技术?著名的从美国国家科学基金会奖,MagLab物理学家Christian爱游戏提现客服ne现场想找出答案。


设备数据采集是数字

本科生简化维护常规与触摸屏技术


扭曲的物理

科学家探索异国情调,2 d领域发现令人吃惊的行为,可以彻底改变我们的3 d世界。


满足HiPER 9特斯拉磁铁

这种高性能电子顺磁共振(EPR)机被称为“女巫帽子”机,因为黑锥吸收辐射脉冲。


满足嘉蔡

见到嘉Cai,从华盛顿大学的研究人员,了解更多关于MagLab的直流磁场如何帮助他探索拓扑材料。


满足Ingrid Stolt

是什么样的国家MagLab远程用户?爱游戏提现客服从这里学到频繁MagLab用户执行实验32 t来自全国各地。


满足狮子座李

这个频繁MagLab访客谈到了科幻小说的魅力,路上不作为一个工程师,他就像一个科学家,即使他的时钟。


见到金Modic

列奥纳多·达·芬奇这MagLab用户讨论会议,使磁汤和一个科学家的自由。


满足尼古拉斯Doiron-Leyraud

加拿大大学的尼古拉斯•Doiron-Leyraud de路易斯塔里夫谈到他最近实验铜酸盐超导体,为什么他选择了物理哲学,让MagLab科学的好地方。


法拉第笼

法拉第笼是MagLab一些科学家的一个重要工具。但是他们不工作——他们的工作内部它。


树脂床

这个看坦克伪装的MagLab英雄。


藻类

一个科学家结合了高磁场和超短激光脉冲探测光合作用的奥秘。


铀磁铁

铀合金的有趣的结构和性能的一些最有趣的线索和前途的材料今天研究的物理学家。


新一代的磁铁

最好的工具来测试新材料对于下一代研究磁铁是MagLab磁铁。


一个氧化三明治

两位研究者玩纳米结构在一个有趣,肥沃的物理游乐场:两点之间的空间。


大卫·格拉夫的科学故事

物理学家大卫·格拉夫MagLab描述了他通往科学。


科学家关注的焦点:EMR导演斯蒂芬·希尔

山,来自牛津大学之外,英格兰,谈到职业之路在科学和他最终如何掌舵的一个程序,帮助塑造自己的职业生涯。


科学家关注的焦点:格雷格Boebinger

一个影响深远的采访实验室的主任。


科学家关注的焦点:罗斯麦当劳

物理学家罗斯麦当劳推动实验边界与他在洛斯阿拉莫斯国家实验室工作。


问答与Likai博士的歌

这MagLab生物物理学家正致力于一种艾滋病疫苗。



最后修改于2022年8月10日