Close Menu
Український телекомунікаційний портал
    Facebook X (Twitter) Instagram Threads
    Український телекомунікаційний портал
    • Новини
    • Мобільна техніка
    • Технології
    • ПЗ
    • Наука
    • Транспорт
    • Дім
    • Обладнання
    • Здоров’я
    Facebook X (Twitter) YouTube Telegram
    Український телекомунікаційний портал
    Home»Новини»Компанії»Созданы транзисторы, которые работают в условиях сверхсильных магнитных полей
    Компанії

    Созданы транзисторы, которые работают в условиях сверхсильных магнитных полей

    ВолодимирBy Володимир21.11.20153 коментарі3 Mins Read
    Facebook Twitter Email Telegram Copy Link

    Ученые из университета Гронингена (University of Groningen), Нидерланды, создали транзисторы, работающие за счет явления сверхпроводимости. Однако, основной особенностью этих электронных приборов является то, что они сохраняют свою работоспособность при воздействии сверхсильных магнитных полей, которые в большинстве других случаев разрушают эффект сверхпроводимости. Такие транзисторы обладают достаточно серьезным потенциалом для их использования в квантовых компьютерах и датчиках, позволяющих производить измерения при наличии магнитного поля, которое нарушает работу датчиков других типов.

    Сверхпроводимость

    Напомним нашим читателям, что сверхпроводящие материалы, помещенные в соответствующие условия, проводят без потерь энергии электрический ток. Явление сверхпроводимости зависит от электронов, которые в обычных условиях сталкиваются друг с другом и теряют часть своей энергии. В сверхпроводниках электроны образуют пары, называемые куперовскими парами, и эти пары способны перемещаться в материале, избегая столкновения с другими парами или единичными электронами.

    Эффект сверхпроводимости исчезает тогда, когда влияние каких-нибудь внешних факторов разрушает целостность куперовских пар. В основном этим воздействием являются “толчки” атомов, совершающих тепловые колебания, амплитуда которых зависит от температуры материала. Подобное воздействие оказывает и магнитное поле и сверхпроводимость исчезает, даже если температура материала находится в необходимом диапазоне.

    Ученые производили эксперименты с транзисторами из дисульфида молибдена, охлажденными до температуры в 12 градусов Кельвина. В результате ученые выяснили, что воздействие дополнительного электрического поля позволяет получить сверхпроводящее состояние в тонких пленках этого материала и при немного более высокой температуре. Кроме этого дисульфид молибдена, материал, который широко используется в качестве “сухой смазки” способен сохранять сверхпроводящее состояние даже под воздействием магнитного поля, силой в 37.5 Тесла. Для сравнения, магниты магнитно-резонансных томографов вырабатывают поле силой максимум в 3 Тесла.

    Ученые выяснили, что когда дисульфид молибдена переходит в состояние сверхпроводимости, его электронная структура сама становится источником магнитного поля, сила которого достигает 100 Тесла. Это магнитное поле, простирается на очень малое расстояние от поверхности материала, тем не менее, оно весьма эффективно защищает электронные куперовские пары от воздействия внешних магнитных полей.

    Следует отметить, что сверхпроводимость является ключевым моментом при создании всерхвысокочувствительных магнитных SQUID-датчиков (superconducting quantum interference devices), которые используются во множестве областей, таких, как анализ деятельности мозга, рентгенография, геологическая разведка и т.п. Новые транзисторы смогут стать основой SQUID-устройств, способных работать в условиях магнитных полей, что еще больше расширит области их применения.

    Еще одной областью применения стойких к магнитному полю сверхпроводников является область квантовых вычислений. Электронные куперовские пары в сверхпроводниках могут формировать квазичастицы, называемые майорановскими фермионами. В теории эти квазичастицы могут использоваться в качестве среды передачи квантовых данных, среды, которая мало подвержена разрушительному воздействию высокой температуры. А устойчивые к воздействию магнитного поля сверхпроводники могут сделать такие квантовые системы еще более стабильными и надежными.

    Дисульфид молибдена относится к классу материалов, называемых переходными металлическими дихалькогенидами (transition metal dichalcogenides, TMD). Поэтому подобными “антимагнитными” свойствами могут обладать и другие представители этого семейства материалов. И именно это собираются выяснить в ближайшее время ученые из Нидерландов, которые уже планируют произвести подобные эксперименты и с другими TMD-материалами.
    Взято с dailytechinfo.org

    Читайте також

    Європа адаптує пускову платформу для найкомпактнішої у світі ракети проти БПЛА

    08.01.2026

    Чому робот Ballie від Samsung зник з виставки CES 2026

    08.01.2026

    Samsung на CES 2026 показала, як штучний інтелект стає вашим AV-компаньйоном

    07.01.2026

    Останні

    Вчені змоделювали наслідки можливої аварії на ядерному реакторі Єгипту

    08.01.2026

    Вчені виявили дивний відбиток руху Землі в стародавніх породах

    08.01.2026

    NASA скасувало вихід у відкритий космос через проблеми зі здоров’ям астронавта

    08.01.2026

    Вчені виявили приховане джерело енергії всередині клітин

    08.01.2026
    Facebook X (Twitter) YouTube Telegram RSS
    • Контакти/Contacts
    © 2026 Portaltele.com.ua. Усі права захищено. Копіювання матеріалів дозволено лише з активним гіперпосиланням на джерело.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version