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전기가 어떤 종류의 매개체를 통해 전도 될 때, 강도는 일반적으로 지휘자에 의해 어느 정도 줄어든다. 이것은 전기 저항으로 알려져 있습니다. 우리가 전기로 놀고있는 100 년 이상 동안 우리는 저항에 대처해야했습니다. 제로 저항으로 전기 전도 - 초전도성 - 기본적으로 불가능합니다. 그래서 영국의 과학자들이 최근이 현상의 핵심 신비를 풀었다는 사실은 현대 생활 방식에 중요한 모든 것들에 전력을 공급하기 위해 어떻게 전기를 활용하는지에 혁명을 일으키는 중요한 단계입니다.
여기 잠깐 천천히 가자. 전기 저항이 없으면 우리는 꿈에서 벗어난 놀라운 전력망을 설계 할 수 있습니다. 우리는 또한 초고속 부상 열차, 중량과 부피가 낮은 발전기, 새로운 형태의 동력 저장 장치 등을 만듭니다.
문제: 초전도는 매우 낮은 온도에서만 가능합니다. 그리고 저것에 의하여 나는 절대 0을 의미한다. 이 온도에서만 전자가 거의 완벽하게 전기 전도성을 갖도록 쌍을 이룰 수 있습니다.
그러나 절대적인 제로 환경을 만드는 것은 비현실적으로 비실용적입니다. 많은 연구원들이 초전도성을 고온에서 발생 시키려고 노력하고 있지만, 매우 제한된 성공을 거두었습니다. 가장 큰 문제는 그러한 작은 규모와 낮은 온도에서 진행되는 것을 연구하는 것이 매우 어렵다는 것입니다.
워털루 대학교 (University of Waterloo)의 과학자들이 저술 한이 새로운 연구는 과학 고온 초전도 중에 발생하는 패턴 중 일부를 밝혀줍니다. 연구진은 고온에서 초전도 전자의 거동을 관찰하기 위해 "soft x-ray scattering"이라는 새로운 기술을 사용했다.
요약하면, 연구진은 특정 종류의 고온 초전도체가 전자 네마 틱 (electron nematicity)을 특징으로한다는 것을 발견했다.
이제 상황이 현저 해짐에 따라 데이터에 대한 통찰력이 거의 없음을 지적하는 것이 적절합니다. 워털루 팀과 다른 과학자들은 초전도가 절대 온도보다 높은 온도에서 발생하는 이유와 특정 임계 값 이상으로 실패한 이유를 설명하는 데 도움이되는 증거를 분석 할 시간이 필요합니다. 그러나 열쇠는 네마 틱 (nematicity) 인 것으로 보인다. 과학자들이 따뜻한 온도에서 인위적으로 전자 네마 틱을 제조 할 수 있다면 초전도성을 가능케하는 돌파구를 발견했을 것입니다.
그리고 그것은 우리가 가장 중요한 기술적 진보가 될 것입니다. 시작되었다 전기 사용.
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