магнитное поле

Химия контролирует магнетизм

Есть несколько возможностей создать или повлиять на магнетизм обратимо физическими средствами. Стандартные методы заключаются в использовании, например, электромагнитной катушки, где сильный ток создает магнитное поле, но катушка непрерывно потребляет энергию. Другая возможность – поляризовать ферромагнетик, что означает параллельное выравнивание магнитных структур в материале, так что создается общее магнитное поле. …

Последнее изменение магнитного поля Земли заняло гораздо больше времени, чем считалось ранее

Тем не менее, в значительной степени скрытые от повседневной жизни, поле смещается, растет и ослабевает. Магнитный Северный полюс в настоящее время приближается к Сибири, что недавно вынудило Глобальную систему позиционирования, лежащую в основе современной навигации, обновить свое программное обеспечение раньше, чем ожидалось, чтобы учесть сдвиг. …

Как вызвать магнетизм в графене: неуловимая молекула, предсказанная в 1970-х годах, наконец синтезирована

Графен состоит только из атомов углерода, но магнетизм – это свойство, вряд ли связанное с углеродом. Итак, как углеродные наноматериалы могут проявлять магнетизм?? Чтобы понять это, нам нужно совершить путешествие в мир химии и атомной физики.
Атомы углерода в графене расположены в сотовой структуре. …

Ученые используют неиспользуемый источник энергии для питания интеллектуальных сенсорных сетей

«Так же, как солнечный свет является бесплатным источником энергии, который мы пытаемся собрать, так и магнитные поля», – сказал Шашанк Прия, профессор материаловедения и инженерии и заместитель вице-президента по исследованиям в Пенсильвании. "Эта вездесущая энергия присутствует в наших домах, офисных помещениях, рабочих местах и ​​автомобилях. …

Небольшой недорогой высокочастотный генератор гребенчатого сигнала: переход Джозефсона может точно преобразовывать сигнал из мегагерц в гигагерцы – с потенциальным использованием в метрологии и телекоммуникациях

Теперь исследователи из Итальянского национального исследовательского совета (SPIN-CNR) и Национального предприятия нанонауки и нанотехнологий (NEST-CNR) в Италии разработали новый и недорогой способ преобразования низкочастотных сигналов в более высокие частоты. В этом подходе используется устройство, получившее Нобелевскую премию, называемое переходом Джозефсона, которое в настоящее время используется для создания чрезвычайно чувствительных вольтметров и обнаружения мельчайших изменений магнитных полей. …