路漫漫其修远兮分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zhpd55 追求科学,勇于探索,苦海无涯,愿作小舟。

博文

中国的42特斯拉磁铁打破了美国之前的纪录

已有 811 次阅读 2024-10-25 21:41 |个人分类:新科技|系统分类:博客资讯

中国的42特斯拉磁铁打破了美国之前的纪录

诸平

Floating-Magnet.jpg

Fig. 1 On September 22, China set a new world record with a 42-tesla resistive magnet, surpassing the previous 41.4-tesla record held by the US since 2017. This breakthrough, developed by the High Magnetic Field Laboratory of Hefei Institutes, advances resistive magnet technology and supports future high-magnetic-field research. (Artist’s concept). Credit: SciTechDaily.com

42-Tesla-Resistive-Magnet-scaled.jpg

Fig. 2 The 42 Tesla resistive magnet. Credit: HFIPS

https://scitechdaily.com/chinas-42-tesla-magnet-shatters-previous-u-s-record/

 

scitechdaily网站刊发来自中国科学院(Chinese Academy of Sciences20241025日提供的消息,中国的42特斯拉磁铁打破了美国之前的纪录(China’s 42 Tesla Magnet Shatters Previous U.S. Record)。

中国新推出的42特斯拉电阻磁铁(42-tesla resistive magnet)打破了之前41.4特斯拉的世界纪录。2024922日,中国的一块电阻磁铁产生了42特斯拉的稳定磁场,创造了这类磁铁的新的世界纪录。

这是中国科学院合肥物理科学研究院强磁场实验室{High Magnetic Field Laboratory of Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences (CHMFL)}2022年成功研制出世界上最强大的45.22特斯拉混合磁体(45.22 tesla hybrid magnet)之后的又一重大突破。这种新型磁体标志着电阻磁体技术(resistive magnet technology)发展的一个新的里程碑。

经过近四年的不懈努力,科学家和工程师对磁体的结构进行了创新,并对其制造工艺进行了优化,最终在32.3 MW的电源下产生了42特斯拉的稳定磁场,打破了美国国家高磁实验室(US National High Magnetic Laboratory)在2017年创造的41.4特斯拉的记录。

加强科学探索(Enhancing Scientific Exploration

新型磁体不仅更好地满足了磁体用户的实际需求,为探索新现象、揭示新规律提供了强大的实验条件,而且为中国国内建造更强大的磁体奠定了关键的技术基础。

稳定高磁体有三种类型,电阻磁体(resistive magnets)、超导磁体(superconducting magnets)以及两者的结合,即混合磁体(hybrid magnets)。

电阻磁体是科学家最早使用的高磁场磁体,具有灵活、快速的磁场控制。直到今天,它们仍然可以产生比超导磁体高得多的磁场。

CHMFL的学术主任匡光力Guangli Kaung)将磁体的发展与乒乓球进行了比较,他说:“电阻磁体和超导磁体都是单打高手,而混合磁体是混合双打组合。2022年,以混合优势夺得混双冠军。今天,我们再次赢得了单打冠军。”

强磁场是材料科学研究所需的极端实验条件,也是重大科学发现的有力工具。几十年来,世界各地的科学家在高磁场下取得了重大发现,其中有10多项科学成果获得了诺贝尔奖(Nobel Prizes)。

磁体技术的发展已成为一个重要的研究领域。目前,世界上有5个稳定强磁场实验室,分别位于中国(China)、法国(France)、日本(Japan)、荷兰(Netherlands)和美国(United States)。

上述介绍,仅供参考。欲了解更多信息,敬请注意浏览原文或者相关报道



https://blog.sciencenet.cn/blog-212210-1457027.html

上一篇:叶酸是保护宝宝远离铅和自闭症的关键吗?
下一篇:机器学习与纳米技术的结合:加州理工学院在质谱方面的突破
收藏 IP: 111.20.218.*| 热度|

3 杨正瓴 郑永军 王涛

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-10-28 14:22

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部