$78.57 €92.2

Последние новости

13.01.2026, 21:26  Henley & Partners — растущий разрыв в паспортах меняет глобальную мобильность в 2026 году

13.01.2026, 21:27 ITE Hong Kong 2026: ведущая международная ярмарка поставщиков для азиатской туристической индустрии и независимых путешественников

13.01.2026, 20:22 Yaber расширили ассортимент своей продукции на сегмент умных устройств для уборки

13.01.2026, 16:09 Alamar Biosciences объявила о закрытии финансирования за счет конвертируемых облигаций с превышением лимита подписки и о расширении руководства

13.01.2026, 15:15 Oriental Culture Holding LTD объяила о плане специальных денежных дивидендов для вознаграждения акционеров

13.01.2026, 15:42 Компания Astronergy выпускает модуль ASTRO N7 Pro для обеспечения профессиональной производительности

13.01.2026, 15:58 CATL открыла крупнейший на Ближнем Востоке объект по послепродажному обслуживанию новых энергоресурсов в Эр-Рияде

13.01.2026, 11:02 Почему рост складов в Казахстане не решает проблему мультитемпературных хабов

12.01.2026, 13:22 Возможностями платформы «Город идей» воспользовались более 650 тысяч жителей столицы

12.01.2026, 11:26 CIFF Гуанчжоу 2026: выставка мебели для дома продемонстрирует глобальные инновации в области мебели и связи цепочек поставок

ВСЕ НОВОСТИ

Гибкий, легкий сверхпроводник создан немецкими физиками

Наука

Физики из Saarland University разработали тонкий наноматериал со сверхпроводящими свойствами. Особенно интересным аспектом этой разработки является то, что команде немецких исследователей под руководством Uwe Hartmann удалось создать сверхпроводящую нанопроволоку, которые может быть вплетена в ультра-тонкую пленку, гибкую, как скотч.

гибкий сверхпроводящий материал

В результате, новый материал полезен для множества приложений, начиная от аэрокосмической промышленности до медицинской техники, благодаря чему купить кондиционер C&H в Херсоне можно будет гораздо дешевле. Термин «сверхпроводник» означает, что к материал имеет нулевое электрическое сопротивление и, следовательно, может проводить электрический ток без потерь. Проще говоря, электроны в материале могут протекать через холодную иммобилизованную атомную решетку. Многие из распространенных сверхпроводящих материалов, доступных на сегодняшний день, являются жесткими, ломкими и тяжелыми. Физикам из Саарбрюккен удалось создать сверхпроводящие свойства в тонкой гибкой пленке.

Он представляет собой нетканый материал из синтетических волокон и высокотемпературных сверхпроводящих нанопроводов. «Это делает материал очень податливым и адаптируемым, таким как скотч. Теоретически, этот материал может быть любого размера. И нам нужно меньше ресурсов, чем обычно требуется, чтобы сделать сверхпроводящую керамику», поясняет Hartmann.

Низкий вес пленки является особенно предпочтительным. «С плотностью в 0,05 грамма на кубический сантиметр, материал является очень легким, весом примерно в сто раз меньше, чем у обычного сверхпроводника. Это делает его очень перспективным для тех применений, где вес является проблемой, например, в области космической техники. Есть также потенциальные применения в медицинской технике и гибких кабелях», говорят разработчики.

Для того, чтобы изготовить этот новый сверхпроводящий материал, физики использовали методику электроформования, которая обычно применяется в производстве полимерных волокон. «Мы пропустили жидкий материал через очень тонкое сопло, известное как фильера, к которому было применено высокое электрическое напряжение. Это приводит к образованию нанопроволочных нитей, которые в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Сам сверхпроводящий материал обычно представляет собой сплав иттрий-барий-медь-оксид или подобное соединение», добавили ученые.