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中国が地球の80万倍の磁場で世界記録を樹立

中国の科学者が、42.02テスラの定常磁場を生成する世界最強の抵抗磁石を開発したと伝えられている。この磁場は地球の 80 万倍以上強いです。 コイル状の金属ワイヤで作られた抵抗磁石は、世界中の磁石研究施設で一般的に使用されています。この成果は、CHMFL (中国科学院高磁場研究所) にとって、世界で最も強力な 45.22 テスラのハイブリッド磁石による 2022 年の成功に続く、新たな大きな進歩とみなされています。 同機関によると、科学者と技術者は4年近くのたゆまぬ努力を経て、磁石の構造を改良し、製造を最適化したという。 プロセス、32.3 MWの電力供給で42.02テスラの定常磁場を達成し、2016年に米国国立高磁場研究所が打ち立てた41.4テスラの記録を超えました。 2017年。 記録破りの磁石は新しい物理学の発見につながる可能性がある ドイツのドレスデン高磁場研究所の物理学者ヨアヒム・ヴォスニッツァ氏によると、中国の記録破りの磁石は、 セット より強力な磁場に耐えられる信頼性の高い磁石を開発する段階です。これらの進歩は、研究者が予想外の新しい物理学を発見する道を開く可能性があります。 高磁場磁石は、非常に低い温度で廃熱を発生させずに電流を流すことができる超伝導体のような先端材料の隠された特性を探索するために不可欠なツールです。これらの強力な磁場は、まったく新しい物理現象を観察し、物質の状態を操作する機会も提供し、凝縮物質物理学に対する貴重な洞察を提供します。 ケンブリッジ大学の物性物理学者であるアレクサンダー・イートン氏によると、高磁場は分解能を高め、微細な現象の検出を容易にするため、高感度の測定が必要な実験に特に役立ちます。 テスラが追加されるたびに、これらの測定の精度が大幅に向上し、とらえどころのない物理的影響についてより明確な洞察が可能になります。 SHMFF(中国科学院定常高磁場施設)の高磁場専門家Guangli Kuang氏は、チームはこの新記録を達成するために磁石の改良に何年も費やしたと説明し、達成は決して簡単ではなかったと指摘した。 新しい研究は抵抗磁石の利点を強調しています 抵抗磁石は古い技術ではありますが、新しいハイブリッド磁石や完全超電導磁石と比較して、高磁場を長期間維持できます。また、磁場を素早く立ち上げることができるため、実験に非常に汎用性が高いという利点もあります。 ただし、その主な欠点は消費電力が大きいことであり、そのため運用コストが高くなります。たとえば、SHMFF の抵抗磁石は記録破りの磁場を達成するために 32.3 メガワットの電力を必要とし、そのような資源の使用には強力な科学的正当性が必要でした。 高電力消費という課題により、より少ないエネルギーで高磁場を生成できるハイブリッドおよび完全超電導磁石の開発が促進されています。 2019年にNHMFLの研究者らは、一時的に45.5テスラの磁場を達成した小型の超電導マグネットを作成し、現在は実験用のより大型の40テスラの超電導マグネットの開発に取り組んでいる。一方、SHMFF チームは 55 テスラのハイブリッド磁石を構築しています。 これらの新しい磁石は、抵抗磁石よりも運用コストが安くなることが期待されていますが、建設コストの高さや複雑な冷却システムなど、独自の課題もあります。 #中国が地球の80万倍の磁場で世界記録を樹立

中国が地球の80万倍の磁場で世界記録を樹立

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2024-10-20 18:46:00

中国の科学者が、42.02テスラの定常磁場を生成する世界最強の抵抗磁石を開発したと伝えられている。この磁場は地球の 80 万倍以上強いです。

コイル状の金属ワイヤで作られた抵抗磁石は、世界中の磁石研究施設で一般的に使用されています。この成果は、CHMFL (中国科学院高磁場研究所) にとって、世界で最も強力な 45.22 テスラのハイブリッド磁石による 2022 年の成功に続く、新たな大きな進歩とみなされています。

同機関によると、科学者と技術者は4年近くのたゆまぬ努力を経て、磁石の構造を改良し、製造を最適化したという。 プロセス、32.3 MWの電力供給で42.02テスラの定常磁場を達成し、2016年に米国国立高磁場研究所が打ち立てた41.4テスラの記録を超えました。 2017年

記録破りの磁石は新しい物理学の発見につながる可能性がある

ドイツのドレスデン高磁場研究所の物理学者ヨアヒム・ヴォスニッツァ氏によると、中国の記録破りの磁石は、 セット より強力な磁場に耐えられる信頼性の高い磁石を開発する段階です。これらの進歩は、研究者が予想外の新しい物理学を発見する道を開く可能性があります。

高磁場磁石は、非常に低い温度で廃熱を発生させずに電流を流すことができる超伝導体のような先端材料の隠された特性を探索するために不可欠なツールです。これらの強力な磁場は、まったく新しい物理現象を観察し、物質の状態を操作する機会も提供し、凝縮物質物理学に対する貴重な洞察を提供します。

ケンブリッジ大学の物性物理学者であるアレクサンダー・イートン氏によると、高磁場は分解能を高め、微細な現象の検出を容易にするため、高感度の測定が必要な実験に特に役立ちます。

テスラが追加されるたびに、これらの測定の精度が大幅に向上し、とらえどころのない物理的影響についてより明確な洞察が可能になります。

SHMFF(中国科学院定常高磁場施設)の高磁場専門家Guangli Kuang氏は、チームはこの新記録を達成するために磁石の改良に何年も費やしたと説明し、達成は決して簡単ではなかったと指摘した。

新しい研究は抵抗磁石の利点を強調しています

抵抗磁石は古い技術ではありますが、新しいハイブリッド磁石や完全超電導磁石と比較して、高磁場を長期間維持できます。また、磁場を素早く立ち上げることができるため、実験に非常に汎用性が高いという利点もあります。

ただし、その主な欠点は消費電力が大きいことであり、そのため運用コストが高くなります。たとえば、SHMFF の抵抗磁石は記録破りの磁場を達成するために 32.3 メガワットの電力を必要とし、そのような資源の使用には強力な科学的正当性が必要でした。

高電力消費という課題により、より少ないエネルギーで高磁場を生成できるハイブリッドおよび完全超電導磁石の開発が促進されています。 2019年にNHMFLの研究者らは、一時的に45.5テスラの磁場を達成した小型の超電導マグネットを作成し、現在は実験用のより大型の40テスラの超電導マグネットの開発に取り組んでいる。一方、SHMFF チームは 55 テスラのハイブリッド磁石を構築しています。

これらの新しい磁石は、抵抗磁石よりも運用コストが安くなることが期待されていますが、建設コストの高さや複雑な冷却システムなど、独自の課題もあります。

#中国が地球の80万倍の磁場で世界記録を樹立

執筆者について: nipponese

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