начало email карта Новости О фирме Прайс-листы Корзина Наш сервис Кредит Ломбард Форум

Скачать Прайс-лист:


Подписаться на рассылку

Мы принимаем к оплате:

Системы пластиковых карт

Телефон доверия

IP веб-камера

Выбирай настоящее

Сейчас на сайте:

  • Гостей (1160)

Томск

Центральный офис:
г.Томск, ул.Косарева 33,
тел. (3822) 27-46-48
тел. (3822) 27-48-46

Товаров в наличии: 1905
Товаров под заказ: 6367
Обновление: 25 Августа 04:34

Ещё не зарегистрированы?  / Забыли пароль?

Товаров в корзине: 0 шт. на сумму 0 р.
Товары для сравнения: 0 шт.

Новости\Новости ИТ

Китайские физики установили рекорд магнитного поля 44,86 тесла с помощью компактной сверхпроводящей катушки

11:49 07/01/2026

В Научно-исследовательском институте физики высоких магнитных полей при Академии наук Китая создана компактная высокотемпературная сверхпроводящая катушка, которая в сочетании со стационарным магнитом WM5 обеспечила рекордное магнитное поле — 44,86 тесла.

Катушка намотана из сверхпроводящих лент REBa2Cu3O7-x (REBCO) китайского производства. В испытаниях она создала собственное поле 28,20 Тл в жидком гелии при отсутствии внешнего поля, а при работе внутри стационарного магнита WM5 с индукцией 34,5 Тл добавила ещё 10,36 Тл. В сумме система вышла на поле, близкое к 45 тесла, это — один из наивысших показателей для установок такого класса.

Стационарные магнитные поля подобной мощности используются в передовых исследованиях материалов, физики конденсированного состояния и биологии, позволяя наблюдать эффекты, недоступные при более слабых полях.

Иллюстрация: Grok

Ключевым конструктивным решением стала безизоляционная намотка, которая повышает устойчивость катушки к локальным перегревам. При проектировании были специально оптимизированы электромагнитные, механические и тепловые характеристики, критичные для работы высокотемпературной сверхпроводящей катушки во вставке при экстремально высоких полях. Для сохранения геометрической точности и механической целостности во время намотки применялся метод лазерного динамического отслеживания плоскостности.

Особое внимание было уделено снижению тепловых потерь. Учёные добились низкого сопротивления внутренних соединений — 65 нОм·см2 при 77 К — за счёт точного контроля толщины оловянного слоя и оптимизации температуры и давления при пайке. Это позволило существенно уменьшить паразитное выделение тепла при работе катушки.

Для повышения термической стабильности в конструкции использован нитрид алюминия в качестве изоляционного материала, а для повышения надёжности в условиях сильных магнитных полей — гибкий метод подключения электродов, снижающий механические напряжения.

Авторы разработки подчёркивают, что полученный результат не является пределом: созданная технология формирует прочную инженерную основу для магнитных систем с ещё более высокими полями, которые будут востребованы в будущих фундаментальных и прикладных исследованиях.

 Источник: eurekalert

Увидели ошибку в тексте новости? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!

Обсудить на форуме...