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La resistencia es inútil: las dihídas súper directivas son el futuro

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¿Qué pasa si combina el rendimiento sin precedentes de un súper conductor si tiene una flexibilidad y control de semiconductores? Gracias a un nuevo desarrollo en contenido cuántico, pronto podemos obtener una respuesta.

En un artículo publicado pronto Física de las comunicacionesUn equipo de investigación multiinstitucional encabezado por la Universidad de Osaka ha anunciado una observación exitosa del efecto de diodo súper súper conductivo llamado en la estructura del calentador Fe (SE, TE)/grasa. El artículo describe una serie de experimentos en los que el material desarrolló una preferencia por el flujo en una dirección particular, una tendencia conocida como corrección, bajo un amplio rango de temperaturas y sectores magnéticos.

Básicamente, cada dispositivo electrónico utilizado hoy contiene semiconductores, que pueden prevenir o aumentar el flujo de electrones en una dirección, lo que puede permitir un control preciso sobre los gestos de energía. Un objetivo de los físicos a largo plazo es integrar esta tecnología con supercontinente, que no tiene resistencia de potencia efectiva y, por lo tanto, puede llevar a cabo cargos con un rendimiento perfecto. Sin embargo, hasta la fecha, el éxito es limitado.

“Cuando se trata de super conductor, la elección del material es importante”, describe Jonchi Shivagi. “El teloruro de selenuro de hierro tiene propiedades ideales, como la alta temperatura de transferencia, el campo magnético importante y la densidad de corriente. Esto significa que los parámetros para los que se puede mostrar el impacto es más grande, lo que nos brinda la mejor oportunidad de éxito”.

De hecho, cuando el campo magnético se aplicó a su sistema, hubo un cambio significativo en la dirección actual. A medida que aumentó la resistencia del campo magnético, su efecto aumentó y la temperatura se redujo. Al analizar los datos, cuando estos parámetros eran diferentes, el equipo pudo formular una explicación integrada para este efecto.

“Hasta ahora, el procedimiento ha sido principalmente un problema”, dice Shivagi. “Nuestras experiencias sugieren que la vertesis cuántica del campo magnético juega un papel importante”.

El equipo de investigación descubrió que la conversación de una órbita giratoria fuerte cambia la capacidad de Pinnagge para que los vórtices estén más atrapados en una dirección, lo que hace que el equilibrio realice la corrección. Una fuerte conexión regional entre el rendimiento y el poder de la polarización confirmó sus suposiciones.

“Esperamos que estos resultados se puedan aplicar para crear un dispositivo de corrección ideal que allanara el camino para la electrónica de ultra energía, hecha de súper condicionadores”, dice Shivagi. Gracias a la investigación del equipo, el futuro de ese súper director es realmente brillante.

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