<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>室溫超導體 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
	<atom:link href="https://www.technice.com.tw/tag/%e5%ae%a4%e6%ba%ab%e8%b6%85%e5%b0%8e%e9%ab%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 02:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/cropped-wordpress_512x512-150x150.png</url>
	<title>室溫超導體 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>電子工程師：室溫超導體　改變電子業趨勢</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/electro/44982/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/issues/electro/44982/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonsnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電]]></category>
		<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[室溫超導體]]></category>
		<category><![CDATA[電阻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=44982</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/電子工程師：室溫超導體92665358_fb-link_normal_none.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="電子工程師：室溫超導體92665358 fb link normal none" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/電子工程師：室溫超導體92665358_fb-link_normal_none.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/電子工程師：室溫超導體92665358_fb-link_normal_none-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/電子工程師：室溫超導體92665358_fb-link_normal_none-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/電子工程師：室溫超導體92665358_fb-link_normal_none-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="電子工程師：室溫超導體　改變電子業趨勢 4"></p>
<p>編譯／高晟鈞 超導體可以製造各種高效的電子產品，然而，這些材料需要在超低溫與高壓下才能運作，並且成本相當高。  &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>超導體可以製造各種高效的電子產品，然而，這些材料需要在超低溫與高壓下才能運作，並且成本相當高。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":44983,"width":838,"height":437,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/電子工程師：室溫超導體92665358_fb-link_normal_none-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-44983" width="838" height="437"/><figcaption class="wp-element-caption">超導體將掀起電子產業的一項巨大革命。（圖／123RF）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>羅徹斯特大學的研究人員最近發表了一種新材料，該材料在室溫下是超導體。這項材料若是可以可靠地在室溫運作，並大規模生產，將可能掀起電子產業的一項巨大革命。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>超導體是一種可以傳導直流電而不會遇到任何電阻的材料。傳統超導體需要冷卻到接近絕對零度的低溫才能運作，而室溫超導體則完全不需要特殊設備進行冷卻，雖然仍然需要進行加壓，但只要加壓到大氣壓的1萬倍左右，而這種壓力可以通過使用堅固的金屬外殼實現。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>室溫超導體將為許多實際應用帶來新的可能性，包括了高效電網、快速又節能的計算機晶片、可用於懸浮列車和控制核聚變的超強磁體等等。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>超導體的高水平性能，比最先進的半導體設備和電路還要高了好幾個量級。公用事業供應商Commonwealth Edison安裝了高溫超導輸電線路，並在芝加哥北部供電網進行測試與試用。與傳統銅線相比，升級後的超導線路可以承載200倍以上的電流。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>另外，由於超導體的電阻為零，若將電流施加到超導迴路當中，除非迴路斷開，否則電流將永遠持續，而這種現象可以用於製造大型永磁體。而如今的核磁共振成像機器，便使用了超導磁體來達到精確成像需要的磁場強度。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>超導體還可以從自身內部排出磁場，使其成為強大的電磁鐵，可以用於磁浮列車的優化。由於超導線圈允許高電流流動而不會損失任何能量，位於日本山梨縣的超導磁浮列車，便能以最高時速500公里的速度行駛。最後，超導電路也是一項有前途的量子計算技術，可以用作量子比特（量子處理的基本單元）。目前谷歌（Google）、D-Wave Systems和IBM等公司已經著手於相關的技術研究。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>室溫超導體消除了許多超導體電路的高成本難題與挑戰，使得其更容易普及化。室溫超導體被認為將掀起下一代無線通信、生物醫學、各大航空、電子領域材料學的重大革命。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://techxplore.com/news/2023-03-room-temperature-superconductors-revolutionize-electronicsan-electrical.html">TechXplore</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/electro/44982/">電子工程師：室溫超導體　改變電子業趨勢</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/issues/electro/44982/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>能量零耗損  室溫超導材料研究再突破</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/13782/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/technology/13782/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[劉閔]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 03:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[尖端]]></category>
		<category><![CDATA[室溫超導體]]></category>
		<category><![CDATA[常溫超導體]]></category>
		<category><![CDATA[能量零耗損]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=13782</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="847" height="565" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/132351769_s.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="132351769 s" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/132351769_s.jpg 847w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/132351769_s-300x200.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/132351769_s-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" title="能量零耗損 室溫超導材料研究再突破 8"></p>
<p>物理學家團隊近以267 GPa 極端壓力下使材料於 15℃ 出現超導特性，首度合成出室溫超導材料，過去該團隊發 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>物理學家團隊近以267 GPa 極端壓力下使材料於 15℃ 出現超導特性，首度合成出室溫超導材料，過去該團隊發表新研究突破過去紀錄，僅以 91 GPa 壓力就使材料在室溫下出現超導狀態，讓人期待外來超導體的全球產業發展。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":13783,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/132351769_s.jpg" alt="" class="wp-image-13783"/><figcaption>內華達大學首次製造出室溫超導材料，再次完成一大壯舉，達到人類「零耗損」的新境界。（圖／123RF）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>室溫超導體又稱「常溫超導體」（Room-temperature superconductor），是指可以在高於0°C的溫度有超導現象的材料。相較於其他的超導體，室溫超導體的條件是日常較容易達到的工作條件。截至2020年，最高溫的超導體是超高壓的含碳硫化氫系統，壓力267 GPa，其臨界溫度為+15°C。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>近日《化學通訊》（Chemical Communications）期刊指出，內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）物理學家 Ashkan Salamat 與羅徹斯特大學物理學家 Ranga Dias 首次製造出室溫超導材料，研究人員將碳、硫、氫的混合物合成為金屬狀態，然後使用極高壓力（267 GPa）使材料進入室溫超導狀態。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>2020 年，此創舉就已經成為國際頭條新聞，自然界中這種壓力只能於地心附近找到。經過再兩年的研究後，該團隊發表再詳細調整碳、硫和氫的成分後，進步到僅以 91 GPa 壓力就製造出室溫超導材料，再次完成一大壯舉，達到人類新境界。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>在低壓力下實現相對較高的超導溫度是科學界最終目標，雖然 91 GPa 壓力已經表現的超乎人類想像，因為那已經是超過馬里亞納海溝的一千倍。如果再有突破，有可能改變全世界能量傳輸的方式，能源在輸送過程中再也不會出現任何耗損，震撼全球。（記者／劉閔）</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/13782/">能量零耗損  室溫超導材料研究再突破</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/technology/13782/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
