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NOUVELLES DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, NOUVEAUTÉ EN ÉLECTRONIQUE
Bibliothèque technique gratuite / Fil d'actualités

Création de l'électroaimant le plus puissant du monde

19.06.2019

Des scientifiques du National High Magnetic Field Laboratory (MagLab) de l'Université de Floride ont établi un nouveau record pour le champ magnétique permanent le plus puissant généré par un nouvel électroaimant avec des bobines supraconductrices. Dans le même laboratoire se trouve le précédent détenteur de ce record, un électroaimant qui génère un champ d'une force de 45 Tesla, et un nouvel électroaimant produit un champ d'une force de 45.5 Tesla. Cela ne ressemble pas à une énorme percée, mais cela ouvre la voie à des aimants encore plus puissants basés sur l'utilisation de la supraconductivité.

Notez que les scientifiques créent depuis longtemps des champs magnétiques puissants à l'aide d'inducteurs appelés solénoïdes. Lorsqu'un courant électrique traverse les enroulements d'une bobine, il crée un champ magnétique. Une augmentation de l'intensité du courant circulant dans les enroulements entraîne une augmentation du champ magnétique généré.

L'électroaimant de 45 Tesla a été l'électroaimant CC le plus puissant pendant près de deux décennies. Cet appareil était l'appareil clé autour duquel se concentraient toutes les activités du MagLab, mais dans ce laboratoire il y a aussi un autre aimant avec des enroulements "ayant une résistance électrique", grosso modo, une bobine de cuivre qui produit un champ magnétique d'une force de 33.6 Tesla. Les enroulements de cet aimant transportent une puissance de 31 MW et, pour en évacuer la chaleur générée, il est nécessaire de pomper des milliers de litres d'eau pré-refroidie.

Créé dans le laboratoire MagLab, le nouvel électroaimant est appelé "Little Big Coil 3", sa taille à l'état assemblé ne dépasse pas la taille d'un verre à bière. Ses enroulements supraconducteurs ne sont pas fabriqués à partir de l'alliage étain-niobium traditionnel, mais utilisent à la place un nouveau matériau REBCO (terre rare-baryum-cuivre-oxyde) qui devient supraconducteur à une température plus élevée. L'épaisseur du ruban de ce matériau ne dépasse pas l'épaisseur d'un cheveu humain, ce qui permet de l'enrouler très serré. Les scientifiques ont remplacé le matériau isolant par un nouveau matériau qui n'affecte pas la supraconductivité des enroulements et ne déforme pas le champ magnétique généré. Cet ensemble de mesures a permis d'augmenter la densité de courant dans les enroulements et d'obtenir une intensité record du champ généré par ceux-ci.

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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

L'existence d'une règle d'entropie pour l'intrication quantique a été prouvée 09.05.2024

La mécanique quantique continue de nous étonner avec ses phénomènes mystérieux et ses découvertes inattendues. Récemment, Bartosz Regula du RIKEN Center for Quantum Computing et Ludovico Lamy de l'Université d'Amsterdam ont présenté une nouvelle découverte concernant l'intrication quantique et sa relation avec l'entropie. L'intrication quantique joue un rôle important dans la science et la technologie modernes de l'information quantique. Cependant, la complexité de sa structure rend sa compréhension et sa gestion difficiles. La découverte de Regulus et Lamy montre que l'intrication quantique suit une règle d'entropie similaire à celle des systèmes classiques. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la science et de la technologie de l’information quantique, approfondissant notre compréhension de l’intrication quantique et de son lien avec la thermodynamique. Les résultats de l'étude indiquent la possibilité d'une réversibilité des transformations d'intrication, ce qui pourrait grandement simplifier leur utilisation dans diverses technologies quantiques. Ouvrir une nouvelle règle ...>>

Mini climatiseur Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

L'été est une période de détente et de voyage, mais souvent la chaleur peut transformer cette période en un tourment insupportable. Découvrez un nouveau produit de Sony - le mini-climatiseur Reon Pocket 5, qui promet de rendre l'été plus confortable pour ses utilisateurs. Sony a introduit un appareil unique - le mini-conditionneur Reon Pocket 5, qui assure le refroidissement du corps pendant les journées chaudes. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent profiter de la fraîcheur à tout moment et en tout lieu en le portant simplement autour du cou. Ce mini-climatiseur est équipé d'un réglage automatique des modes de fonctionnement, ainsi que de capteurs de température et d'humidité. Grâce à des technologies innovantes, Reon Pocket 5 ajuste son fonctionnement en fonction de l'activité de l'utilisateur et des conditions environnementales. Les utilisateurs peuvent facilement régler la température à l'aide d'une application mobile dédiée connectée via Bluetooth. De plus, des T-shirts et des shorts spécialement conçus sont disponibles pour plus de commodité, auxquels un mini climatiseur peut être attaché. L'appareil peut oh ...>>

L'énergie de l'espace pour Starship 08.05.2024

La production d’énergie solaire dans l’espace devient de plus en plus réalisable avec l’avènement de nouvelles technologies et le développement de programmes spatiaux. Le patron de la startup Virtus Solis a partagé sa vision d'utiliser le Starship de SpaceX pour créer des centrales électriques orbitales capables d'alimenter la Terre. La startup Virtus Solis a dévoilé un projet ambitieux visant à créer des centrales électriques orbitales utilisant le Starship de SpaceX. Cette idée pourrait changer considérablement le domaine de la production d’énergie solaire, la rendant plus accessible et moins chère. L'essentiel du plan de la startup est de réduire le coût du lancement de satellites dans l'espace à l'aide de Starship. Cette avancée technologique devrait rendre la production d’énergie solaire dans l’espace plus compétitive par rapport aux sources d’énergie traditionnelles. Virtual Solis prévoit de construire de grands panneaux photovoltaïques en orbite, en utilisant Starship pour livrer l'équipement nécessaire. Cependant, l'un des principaux défis ...>>

Nouvelle méthode pour créer des batteries puissantes 08.05.2024

Avec le développement de la technologie et l’utilisation croissante de l’électronique, la question de la création de sources d’énergie efficaces et sûres devient de plus en plus urgente. Des chercheurs de l'Université du Queensland ont dévoilé une nouvelle approche pour créer des batteries à base de zinc de haute puissance qui pourraient changer le paysage de l'industrie énergétique. L’un des principaux problèmes des piles rechargeables traditionnelles à base d’eau était leur faible tension, qui limitait leur utilisation dans les appareils modernes. Mais grâce à une nouvelle méthode développée par des scientifiques, cet inconvénient a été surmonté avec succès. Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques se sont tournés vers un composé organique spécial : le catéchol. Il s’est avéré être un composant important capable d’améliorer la stabilité de la batterie et d’augmenter son efficacité. Cette approche a conduit à une augmentation significative de la tension des batteries zinc-ion, les rendant ainsi plus compétitives. Selon les scientifiques, ces batteries présentent plusieurs avantages. Ils ont b ...>>

Teneur en alcool de la bière chaude 07.05.2024

La bière, en tant que l'une des boissons alcoolisées les plus courantes, a son propre goût unique, qui peut changer en fonction de la température de consommation. Une nouvelle étude menée par une équipe internationale de scientifiques a révélé que la température de la bière a un impact significatif sur la perception du goût alcoolisé. L'étude, dirigée par le spécialiste des matériaux Lei Jiang, a révélé qu'à différentes températures, les molécules d'éthanol et d'eau forment différents types d'amas, ce qui affecte la perception du goût de l'alcool. À basse température, des amas plus pyramidaux se forment, ce qui réduit le piquant du goût « éthanol » et rend la boisson moins alcoolisée. Au contraire, à mesure que la température augmente, les grappes ressemblent davantage à des chaînes, ce qui donne lieu à un goût alcoolique plus prononcé. Cela explique pourquoi le goût de certaines boissons alcoolisées, comme le baijiu, peut changer en fonction de la température. Les données obtenues ouvrent de nouvelles perspectives pour les fabricants de boissons, ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

bruit de bactérie 28.04.2022

L'équipe du scientifique Farbod Alijani de l'Université de technologie de Delft a capturé le bruit que font les bactéries tout en étudiant initialement la mécanique physique sous-jacente du graphène.

Le graphène est une forme de carbone constituée d'une seule couche d'atomes, également connue sous le nom de matériau miracle.

Il est très durable, avec de bonnes propriétés électriques et mécaniques, et est également extrêmement sensible aux forces extérieures. Cette animation montre comment un tambour en graphène peut produire des sons de bactéries. Le son s'arrête lorsque la bactérie est tuée par l'antibiotique.

Lorsqu'une seule bactérie adhère à la surface d'un tambour de graphène, elle génère des vibrations aléatoires d'une amplitude de quelques nanomètres seulement qui pourraient être détectées.

Les scientifiques ont pu entendre le son d'une seule bactérie ! Pour comprendre à quel point ces coups de flagelle sur le graphène sont minuscules, il faut dire qu'ils sont au moins 10 milliards de fois plus petits que le coup d'un boxeur lorsqu'il atteint un sac de boxe. Cependant, ces bits de taille nanométrique peuvent être convertis en pistes audio et écoutés - et à quel point c'est cool.

Les scientifiques disent que cette étude est d'une grande importance dans l'identification de la résistance aux antibiotiques. Dans le même temps, les résultats de l'expérience étaient sans ambiguïté : si les bactéries étaient résistantes à l'antibiotique, les fluctuations se poursuivaient simplement au même niveau. Lorsque les bactéries étaient sensibles au médicament, les fluctuations diminuaient à une ou deux heures, mais elles disparaissaient ensuite complètement. En raison de la grande sensibilité des tambours en graphène, ce phénomène peut être détecté à l'aide d'une seule cellule.

"À l'avenir, nous visons à optimiser notre plateforme de sensibilité aux antibiotiques de graphène unicellulaire et à la tester sur une variété d'échantillons pathogènes, afin qu'elle puisse éventuellement être utilisée comme un outil de diagnostic efficace pour détecter rapidement la résistance aux antibiotiques dans la pratique clinique", ont noté les scientifiques.

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