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隨著(zhù)工業(yè)計算需求的增長(cháng),滿(mǎn)足這些需求所需的硬件的尺寸和能耗也隨之增長(cháng)。超導材料是解決這一難題的可能方案,可以成倍地降低能耗。超導材料是一項具有遠大戰略意義的高新技術(shù),可以廣泛用于電子通信、醫療設備、交通運輸、電力能源等領(lǐng)域,其中超導技術(shù)在MRI、超導限流器、超導電纜等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中均已成功應用。當今的電子設備使用半導體晶體管快速接通和斷開(kāi)電流,從而產(chǎn)生信息處理中使用的二進(jìn)制 1 和 0。由于這些電流須流過(guò)具有有限電阻的材料,因此部分能量會(huì )以熱量的形式遭到浪費。這也是為何計算機會(huì )隨著(zhù)時(shí)間的推移而變熱的原因。超導所需的低溫(通常低于冰點(diǎn) 200 華氏度)使這些材料不適用于手持設備。然而,它們可能可以應用在工業(yè)規模上。
近期,華盛頓大學(xué)和美國能源部阿貢國家實(shí)驗室的物理學(xué)家們發(fā)現了一種不尋常的超導晶體材料,對外界刺激特別敏感,且具有非凡的可調性,可以隨意增強或抑制超導特性。這種晶體由夾在鐵、鈷和砷原子超導層之間的鐵磁性銪原子薄片構成。研究人員表示,在自然界中同時(shí)發(fā)現鐵磁性和超導性是極其罕見(jiàn)的,因為一個(gè)相通常會(huì )壓倒另一個(gè)相,超導層容易被周?chē)B原子的磁場(chǎng)刺穿,導致超導性削弱。
為了了解復雜材料的微觀(guān)細節,研究人員在阿貢的能源部科學(xué)辦公室用戶(hù)設施先進(jìn)光子源(APS)利用電子測量和X射線(xiàn)散射技術(shù)研究了一年后發(fā)現,在晶體上施加磁場(chǎng)可以使銪磁力線(xiàn)重新定向,使其與超導層平行。這消除了它們的拮抗作用,致使零阻力狀態(tài)出現。此外,研究人員還發(fā)現,如果對晶體施加壓力,即使不重新調整磁場(chǎng)方向,超導電性也能被提升到足以克服磁性的程度,或者被削弱到磁場(chǎng)重新定向不再產(chǎn)生零電阻狀態(tài)的程度。
圖:阿貢能源部的X射線(xiàn)散射技術(shù)
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石墨烯基吸波復合材料研究進(jìn)展
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