Quem sou eu

Minha foto
Sou economista, escritor e divulgador de conteúdos sobre economia e pesquisas científicas em geral.

Jupiter Orbit Europa, a lua de Júpiter

Projeto do Edifício de Gravidade Artificial-The Glass-Para Habitação na Lua e Marte

Botão Twitter Seguir

Translate

quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Encontrar o 'ângulo mágico' para criar um novo supercondutor

Caros Leitores;








Os pesquisadores aprenderam mais sobre o potencial do grafeno em ser um supercondutor de eletricidade. Crédito: Universidade Estadual de Ohio
Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, em colaboração com cientistas de todo o mundo, fizeram uma descoberta que poderia fornecer novas idéias sobre como os supercondutores podem movimentar energia de maneira mais eficiente para abastecer residências, indústrias e veículos.

O trabalho deles, publicado na semana passada na revista Science Advances , mostrou que o  - um material composto de uma única camada de átomos de carbono - tem maior probabilidade de se tornar um supercondutor do que se pensava ser possível.
"O grafeno por si só pode conduzir energia, pois um metal normal é condutor, mas apenas recentemente aprendemos que também pode ser um supercondutor, criando o chamado ' ângulo  ' - torcendo uma segunda camada de grafeno em cima de o primeiro ", disse Jeanie Lau, professora de física no estado de Ohio e coautora do artigo. "E isso abre possibilidades para pesquisas adicionais para ver se podemos fazer esse material funcionar no mundo real".
Ao contrário da maioria dos condutores convencionais, os supercondutores são metais que podem conduzir eletricidade sem resistência, sofrendo assim nenhuma perda de energia.
O grafeno é um cristal bidimensional - um pedaço perfeitamente plano de carbono - e, como uma única  , não é um supercondutor. Porém, no início deste ano, cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts publicaram uma pesquisa que mostrava que o grafeno poderia se tornar um supercondutor se um pedaço de grafeno fosse colocado em cima de outro e as camadas girassem em um ângulo específico - o que chamavam de "ângulo mágico" . "
Os cientistas pensaram que esse ângulo mágico estava entre 1 e 1,2 graus - um ângulo muito preciso.
"A questão é, o ângulo mágico, como ela deve ser mágica?" disse Emilio Codecido, estudante de pós-graduação no laboratório de Lau e co-autor do artigo.
A equipe do estado de Ohio descobriu que o ângulo mágico parece ser menos mágico do que se pensava inicialmente. Seu trabalho descobriu que as camadas de grafeno ainda superconduzidas em um ângulo menor, em torno de 0,9 graus. É uma pequena distinção, mas poderia abrir a possibilidade de novos experimentos para investigar o grafeno como um supercondutor em potencial no mundo real. Até agora, o supercondutor é limitado fora dos laboratórios científicos porque, para superconduzir a eletricidade, as linhas elétricas devem ser mantidas a temperaturas extremamente baixas.
"Esta pesquisa empurrado nossa compreensão de  e a magia  um pouco mais do que a teoria e experimentos anteriores poderia ter esperado", disse Marc Bockrath, um co-autor do professor de papel e física no estado de Ohio.
"A supercondutividade pode revolucionar muitas indústrias - linhas de transmissão elétrica, linhas de comunicação, transporte, trens", disse Codecido. "A supercondutividade no  trançadas nos ensinará sobre a supercondutividade a temperaturas muito mais altas, temperaturas que serão úteis para aplicações do mundo real. É aí que o trabalho futuro será focado".

Mais informações: Emilio Codecido et al. Estados de isolamento e supercondutores correlacionados em grafeno de bicamada trançada abaixo do ângulo mágico, Science Advances (2019). DOI: 10.1126 / sciadv.aaw9770
Informações da revista: Science Advances

Fonte: Physic.Org por Laura Arenschield,  / 02-10-2019
Obrigado pela sua visita e volte sempre!
                      
HélioR.M.Cabral (Economista, Escritor e Divulgador de conteúdos da Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e Climatologia).

Membro da Society for Science andthePublic (SSP) e assinante de conteúdoscientíficos da NASA (NationalAeronauticsand Space Administration) e ESA (European Space Agency).

Participa do projeto S`CoolGroundObservation (Observações de Nuvens) que é integrado ao Projeto CERES (CloudsandEarth´sRadiant Energy System) administrado pela NASA.A partir de 2019, tornou-se membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), como astrônomo amador.

Participa também do projeto The GlobeProgram / NASA GlobeCloud, um Programa de Ciência e Educação Worldwide, que também tem o objetivo de monitorar o Clima em toda a Terra. Este projeto é patrocinado pela NASA e National Science Fundation (NSF), e apoiado pela NationalOceanicandAtmosphericAdministration (NOAA) e U.S DepartmentofState.




Nenhum comentário:

Postar um comentário