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MagLab是由美国国家科学基金会和佛罗里达州。爱游戏提现客服

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标签:超导

磁悬浮列车

这个火车模型演示了磁悬浮,迈斯纳效应和磁通俘获。


超导101

他们不叫它超级。一旦你得到一个超导体,它会继续定时和劲量兔一样,只有长很多。问题是,它需要比冥王星更冷。


介绍高温超导体

在全国全球Ma爱游戏提现客服gLab和其他实验室,发现ever-warmer超导体的竞赛正在升温。发现这些材料是什么,他们对这个领域,为什么是红色的热。


一根火柴在物理

是否与人,粒子或物理的力量,爱情总是找到一种方式。


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。


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。


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。


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。


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。


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。


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。


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。


Niobium-tin提高百分之五十

MagLab用户修改Nb的临界电流3锡、一个被认为是充分利用材料,性能提高了50%。


极端的凹角超导

研究铀ditelluride在高磁场超导开关在35 T,但重复性更高磁场40到65吨。


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。


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。


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。


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。


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。


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。


高温超导核磁共振探头跟踪代谢在昆虫休眠周期

昆虫的生存能力厌氧(没有氧气)条件在冬季蛹化发生在有氧呼吸途径的周期性循环需要充电能源和清晰的浪费。这些简短的near-arousal时期细胞机制在起作用可以提供线索,帮助提高存储和人体器官移植的成功。


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。


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。


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。


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。


陶瓷绝缘高温超导线

MagLab科学家和工程师们已经开发出一种特殊的涂层bi - 2212超导线的电气绝缘超导磁体,使线用于超高场核磁共振磁体。


REBCO疲劳测试显示承诺未来的磁铁

测试高温超导REBCO磁带在4.2 K显示抗交变载荷,证明它是一种很有前途的材料为设计未来的高温超导磁体。


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。


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。


“绝缘电阻检测线圈为未来40 t All-Superconducting磁铁

19 T轨迹磁铁由REBCO高温超导体,但是没有电绝缘材料,测试是否可行的设计选择未来40 T all-superconducting磁铁。


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。


大型强子对撞机Nb3Sn磁铁的热处理

增加粒子碰撞的速度在欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC),新的强大的磁铁将很快由Nb3Sn超导电线。这里,研究人员报道了一种改变热处理温度优化Nb3Sn超导磁体的性能。


铪大大提高Nb3Sn高场超导磁体

小添加铪元素促进Nb3Sn超导载流能力。


跟踪潜在的损害Nb3Sn超导线圈周围铜的硬度

高场超导磁体大于10 T由脆性Nb3Sn超导电线需要特别注意他们的组装、力量和耐力。这项新研究Nb的损害3Sn超导线从原型加速器线圈在欧洲核子研究中心的建立提供了一个路径设计更好的超导电缆的下一代更高领域加速器磁铁。


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


杰出的科学家加入国家MagLab爱游戏提现客服

兰斯厄尔应用超导领域的专家,将加入实验室今年夏天。


100万美元的赠款将推动紧凑的粒子加速器

能源部努力预测一系列健康、环境和安全的应用程序。


爱游戏提现客服国家MagLab接收184美元NSF更新

美国国家爱游戏提现客服科学基金会宣布五年资助授予连续操作的世界上最强大的磁铁实验室。


新命名的超导应用中心主任

兰斯厄尔带来酷计划发展超导材料和磁铁。


奖来帮助MagLab科学家将研究推向市场

“差距”奖将进一步突破下一代超导磁体的处理系统。


“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。


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。”


高性能显微镜需要研究下一个层次

最先进的仪器将用于材料和下一代磁体的研究。


“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。


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。


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。


新的磁铁设计ace的第一个测试

概念的成功的测试表明,设计新颖,使用高温超导体,有助于电力明天的粒子加速器,融合机器和研究磁铁。


MagLab授予150万美元来开发更好的超导体

格兰特从美国能源部将进一步研究,这将有助于使下一代高能粒子加速器。


MagLab超导当选为英国皇家工程学院的专家

大卫Larbalestier佛罗里达州立教员是第一个接受荣誉。


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。


世界上最强大的超导磁体科学开放

用高温超导体,国家MagLab最新的仪器提供了研究人员探索量子材料强度和稳定性。爱游戏提现客服


提高高温超导线性能

新的研究了解处理影响bismuth-based超导电线,这可能有助于未来磁铁或粒子加速器。


NSF资助基金新40 t超导磁体的设计

世界下一个最强大的超导磁体将国家高磁场设计实验室。爱游戏体育是什么爱游戏提现客服


可以两个超导体新材料

新研究潜在的应用在量子计算和引入了一个新的方法来测量超导的秘密。


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。


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。


新方法建立磁铁产生新的世界纪录

没有绝缘?没问题!事实上,通过挑战传统的磁铁,MagLab工程师创造了首开先河的磁铁,才刚刚开始记录。


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。


新的Magnet-Making工具

两位科学家把他们的头头脑脑们联合在一起并创建了一个机器,沿着磁铁的生产速度。


在热处理问题

寻求更好的下一代粒子加速器的超导体,一个年轻的科学家关注如何进行热处理。他是变暖。


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。


漫长曲折的道路

一些材料是构建下一代的超导磁体运行。这将出现维克多?


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。


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。


劳拉·格林背后

雇佣了2015年作为首席科学家,这个著名的物理学家带来一个动态数组MagLab人才。



最后修改于2022年8月10日