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	<title>superconduttori Archivi - Osservatorio C Quadra</title>
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		<title>Superconduttore a temperatura ambiente? Potrebbe diventare realtà</title>
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		<dc:creator><![CDATA[REDAZIONE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MECCATRONICA]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria meccanica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation.jpg 1000w, https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation-300x180.jpg 300w, https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation-768x461.jpg 768w, https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation-696x418.jpg 696w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p>Lo sviluppo di superconduttori a temperatura ambiente è un obiettivo cruciale nella fisica della materia. Fino ad ora la conduttività dei materiali nei dispositivi era vincolata alla presenza di temperature estremamente rigide, fattore che ne limita l’applicazione. Ma i ricercatori dell’Università di Rochester hanno compiuto un essenziale passo in avanti realizzando un prototipo funzionante a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation.jpg 1000w, https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation-300x180.jpg 300w, https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation-768x461.jpg 768w, https://osservatorio.c-quadra.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_october_superconducting_Magnetic-lavitation-696x418.jpg 696w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p><strong>Lo sviluppo di superconduttori a temperatura ambiente è un obiettivo cruciale</strong> nella fisica della materia. <strong>Fino ad ora la conduttività dei materiali nei dispositivi era vincolata alla presenza di temperature estremamente rigide,</strong> fattore che ne limita l’applicazione. Ma i ricercatori dell’Università di Rochester hanno compiuto un essenziale passo in avanti realizzando un prototipo funzionante a 14,5 gradi centigradi circa.</p>
<p><strong>Il team di ingegneri e fisici guidati da <a href="https://www.hajim.rochester.edu/me/people/faculty/dias-ranga/index.html">Ranga Dias</a></strong>, assistente professore di ingegneria meccanica e fisica e astronomia presso l’Università di Rochester, <strong>ha infatti sintetizzato un materiale superconduttore a temperatura ambiente</strong>. <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2801-z">L’articolo sulla ricerca</a> è apparso recentemente nella testata <a href="https://www.linkedin.com/company/nature-publishing-group/about/">Nature</a>.</p>
<p><strong>Si tratta di una combinazione di idrogeno, carbonio e zolfo che può essere metallizzato utilizzando una cella a incudine di diamante</strong>, dispositivo in grado di esaminare materiali con pressione estremamente alta. L&#8217;idruro di zolfo carbonioso generato ha mostrato superconduttività in una condizione di 14,5° circa e pressione di circa 39 milioni di libbre per pollice quadrato.</p>
<div class="youtube-embed" data-video_id="onB0w3_Su9I"><iframe title="The World&#039;s First Room Temperature Superconductor" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/onB0w3_Su9I?feature=oembed&#038;enablejsapi=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
<p><strong>La scoperta potrebbe rivelarsi sostanziale in diversi ambiti di applicazioni, dalla mobilità elettrica ai campi inerenti la levitazione magnetica</strong>. L’impiego della ricerca prospetta vantaggi quali la <strong>trasmissione di elettricità senza perdite</strong> o il <strong>rinnovamento delle tecniche di scansione medica</strong>.</p>
<p><a href="https://www.unlv.edu/people/ashkan-salamat">Ashkan Salamat</a>, assistente professore di fisica presso l’Università del Nevada di Las Vegas e coautore della scoperta, afferma che <em>“Con questo tipo di tecnologia puoi portare la società in una realtà superconduttrice dove non avrai più bisogno di cose quali le batterie”. </em></p>
<p><strong>La prossima sfida del team è quella di creare materiali superconduttori a temperature ambiente, ma a una pressione nettamente inferiore</strong>, simile a quella atmosferica. Dias e Salamat hanno avviato con questo scopo un’azienda, la <a href="https://www.unearthlymaterials.com/">Unearthly Materials</a>, e sono in attesa di brevetto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>I coautori della ricerca sono </em><em>Elliot Snider, Nathan Dasenbrock-Gammon, Raymond McBride, Kevin Vencatasamy e Hiranya Vindana, tutti membri del <a href="https://labsites.rochester.edu/dias/our-team/">Dias Lab.</a> </em><em>Mathew Debessai di Intel Corporation e Keith Lawlor dell’Università del Nevada di Las Vegas.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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