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冷却微型电子设备以记录低温

12.03.2019

微型电子芯片第一次被带到低于千分之一开尔文的历史最低温度。 科学家们在 6 月 XNUMX 日的美国物理学会会议上报告了这一点。

为了达到如此低的温度,科学家们在芯片中添加了微小的金属片,充当磁性冰箱。 当科学家们上下调整磁场时,这些微小的铟金属冷却器帮助将芯片的电子冷却到大约 420 微开尔文——不到千分之一开尔文。

其他材料经受的温度比冷冻切片低得多。 因此,原子的电子云被冷却到万亿分之一开尔文。 但是电子云比电子芯片更容易冷却,电子芯片需要与外部相互作用,此外,电流流过它们,产生热量。

实现超低温可能有助于某些应用,例如量子计算,科学家在这些应用中利用微小原子世界的物理学。 温暖的温度导致粒子四处移动,混淆了它们的量子特性。 许多量子计算机被特殊的冰箱冷却到开尔文的千分之几。 较低的温度可以使粒子在较长时间内保持其量子特性。

根据荷兰代尔夫特理工大学的物理学家 Nikolai Yurtagul 的说法,能够达到较低的温度也可能导致意想不到的效果。 例如,过去它让科学家们发现了超导现象——没有电阻的电流传导。

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散装物质的固化 30.04.2024

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植入式大脑刺激器 30.04.2024

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对时间的感知取决于一个人所看到的东西 29.04.2024

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来自月球尘埃的氧气 01.05.2023

一组研究人员能够从月球尘埃模型中提取氧气。 他们希望,在未来,这将有助于月球的殖民者。

该实验在休斯顿的约翰逊航天中心进行。

科学家们知道月球上的土壤含有可用于通过太阳辐射产生氧气的化合物。 为了测试这一点,他们创建了一个细粒土壤模型,模仿覆盖月球表面的材料。

该团队使用强大的透镜状激光熔化了模拟的月球土壤。 在所得样品中发现一氧化碳和氧气。

美国宇航局高级工程师兼项目负责人亚伦帕兹说:“这项技术可以在月球表面产生大量氧气,这将提供可持续的人类存在和每月经济。”

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