Свръхпроводимостта и магнитните полета са като масло и вода ... те не се смесват. Какво следва? Свръхпроводник. Сега забавлението наистина започва ...
Въпреки че учените ще твърдят друго, магнетизмът не се разбира много. Поради електромагнитната индукция (където електрически ток се създава, когато проводник се движи през магнитно поле), перфектният проводник няма да промени магнитния поток, когато преминава през нулево съпротивление. Въпреки това, когато се охлади до състояние на свръхпроводник, магнитният поток се изгонва. Сега имаме перфектен диамагнетизъм - там, където вътрешното магнитно поле приближава до нула. В този момент, ако се въведе външно магнитно поле, то ще създаде противоположно магнитно поле. Това заключва двете на място!
В горното видео проба от итриев бариев меден оксид се охлажда с течен азот, за да се разкрият неговите свръхпроводими свойства. Експериментът показва, че отблъсква магнитите, които се зареждат в преносимото устройство. Необичайното е, че пробата може да бъде под ъгъл, но все още се държи на мястото си от магнитното поле. Но продължете да гледате, защото те дори създадоха "писта", при която свръхпроводникът може да бъде приведен в движение или задръжте над - или под - магнитните сензори.
Макар че може да изглежда като просто още един изложбен панаир на науката, помислете за приложенията! Почти можете да предвидите масово преминаване през превоз на пътници в превозно средство с високотемпературен свръхпроводник ... Или в склад, в който моторите са остарели. Чиста енергия? Защо не? Известно е, че постоянните магнити левитират. А що се отнася до свръхпроводници, електроните просто преминават в подреден модел без съпротивление. Защо да не ги „обучим“?
Оригинален източник на новини: Wired Science UK.