Dieses Material leistet unglaublich viel

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Magnetschwebebahnen sind nun der Ausgangspunkt einer Technologie, die es uns ermöglichen wird, für unsere Fortbewegung auf den Verbrauch von Elektrizität und Treibstoff zu verzichten. Auch Italien hat mit seinem Magnetschwebebahn-Prototyp große Fortschritte gemacht. Aber Japan ging noch weiter und schuf ein revolutionäres Material.

Ein Forscherteam ausQuantenmaschineneinheit Bei derOkinawa Institut für Wissenschaft und Technologie (OIST) in Japan zeigte eine überraschende Anwendung von Levitation magnetisch. Mit klein chemisch behandelte Graphitkugeln und einer Reihe von Magneten, die in einem Gitter angeordnet waren, gelang es ihnen, eine schwimmende Plattform zu schaffen benötigt keine externen Energiequellen.

Aber Sie werden sagen, dass es sie bereits gibt: Diese Erfindung verbessert die früheren Versionen der Magnetschwebebahn, die üblicherweise verwendet werden verliert an Kraft durch kinetische Energie, ein Phänomen, das als „Wirbeldämpfung“ bekannt ist. Darüber hinaus neigt Graphit als außergewöhnlich starker elektrischer Leiter dazu, Energie zu verlieren, wenn elektrische Ströme durch ihn fließen. Jedoch, Minimierung der Bewegung des GraphitsZiel der Forscher ist es, Sensoren zu entwickeln, die Schwankungen der Schwerkraft bis auf die atomare Ebene erfassen können.

Jason Twamleyder Teamleiter und Quantenmaschinenforscher am OIST, erklärt, wie Wärme Bewegung verursacht, allerdings durch kontinuierliche Überwachung und Bereitstellung Echtzeit-Feedback in Form von Korrekturmaßnahmen Es ist möglich, diese Schwingungen zu reduzieren. Die Rückmeldungen passen die Dämpfungsrate des Systems an und reduzieren so die kinetische Energie und Kühlung Dort Plattform.

Das Team arbeitet nun daran, zusätzliche „äußere Störungen“ wie Vibrationen, Magnetfelder und elektrisches Rauschen zu beseitigen, um das System weiter zu verbessern. Diese Technologie hat das Potenzial, die Entwicklung von Sensoren nicht nur zu revolutionieren, sondern auch zu verbessern mechanische Oszillatoren Wird zur Messung periodischer Bewegungen in Geräten wie Uhren und Musikinstrumenten verwendet.

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