의 제조 방법에 초경금속의 손상 없이 그들의 전기 전도도

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2019-10-04 00:20:13

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의 제조 방법에 초경금속의 손상 없이 그들의 전기 전도도 Source:

조각의 새로운 합금 실버의 손에서 연구 프레드릭 펜

모든 금속 구조적 결함하는 궁극적으로 영향을 미칠 그들의 힘에 더 결함하는 금속에서는 더 부드럽 또는 부러지지 않습니다. 이 문제를 해결하기 위해,과학자들이 만듭니다. 이러한 접근 방식은 우리에게 더 안정적이 금속 연결지만,동시에 이르게의 손실을 증가는 그들의 전기 전도도가 있습니다. 과 이것은,차례차례로,의 가능성을 제한한 사용하는 새로운 합금 다양한 작업입니다. 최근의 발견은 미국 과학자들의 솔루션을 제공합을 이 문제를 해결합니다. 발견에 대해 보고 문서,자연 저널 재료입니다.

저자의 검색되었 대학에서 연구원의 버몬트 개발의 메커니즘 생산의 새로운 합금를 확인 할 수 있도록 금속 훨씬 더 강하게,하지만 동시에 유지하는 그들의 전기 전도도가 있습니다.

을 만드는 방법은 내구성 및 전기 전도성 금속

솔루션은 매우 간단합니다. 예를 들어,과학자,나노스케일에서 혼합 추적(즉,매우 작은)량의 구리와 은색 결과적으로 얻을 수 있는 튼튼한 합금—그것은 42%강한 어떤 것보다 합금 실버 오늘날 사용할 수 있습니다. 하지만 이것은 가장 중요한 것입니다. 중요한 것은 더 강해지고있는 동안,실버지의 속성을 전기 전도도가 있습니다. 을 기억하는 실버 자체에는 높은 전도도 중금속입니다.

모델의 원자 구조의 곡물(입자)의 실버의 밝아진 구리(녹색으로 표시됩)작성에 결함이 있는 금속이다.

덕분에 새로운 생산 방법,과학자들을 극복할 수 있는 이론적 제한의 Hall-Petch 는 유지되었는 지난 70 년이다. 그것의 법칙이라고 Hall-Petch. 이 제한에서,작은 곡물(입자)의 금속가 강한 구조의 문제입니다. 그러나,거기에 몇 가지 제한 사항입니다. 면 곡물의 금속가 너무 작은 크기의 최근 차세대 디스플레이–의 경계를 이러한 곡물이 불안정,시작하여 이동과 변형에 이르게하는,사실에는 금속을 다시"부드럽게".

학자들을 극복할 수 있는 이 제한을 만들어 그들이 부르는"nanocrystalline anotherbeanname 금속"입니다. 으로 구리 원의 크기는 약간의 더 적은 원자,그들이 할 수 있으로 침투 구조 결함에 곡물의 경계를 실버. 이 방지 결함이 그 구조에서 모션을 만들고,금속에 강하다. 동시에,입자의 구리를 만들지 않는 문제에 대한 전자의 이동을 통해 실버,허용한 금속을 유지하기 위해 전기 전도도가 있습니다.

이것은 새로운 자료의 클래스고 우리만을 이해하기 시작하고,그들이 어떻게 작동하는—말 Frederic Sansoz.

연구에 따르면,새로운 접근 방식에 합금의 생산 사용될 수 있는지에 대해서만 은 하지만 또한 다른 금속입니다. 과 관련하여 사용 범위,새로운 방법 중 하나일 것이 효과적으로 적용되는,예를 들어,생산의 가벼운 동체 위해 항공기 고도의 건설이 더 신뢰할 수 있는 원자력 발전소. 내 생각에 이것은 단지 사용이다. 는 경우에는 일부의 독자가 자신의 아이디어를 표현하기 위해,그들이다.

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왜 그래서 음모론 인기가 있습니까?

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레 우유—음식을 위해 미래는?

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어떻게 인공 지능

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최근에는 우리가 있습니다. 그것은 거의 모든 곳에서 사용:의 영역에서 높은 기술력과 복잡한 수학,의학,자동차 산업고도 스마트폰. 기술의 기본 작품의 AI 현대에 넣는 것을,우리가 매일 사용하고 때로는 하지 않아도 그것에 대해 생각합니다. 하지만 인공 지능은 무엇인가? 그것은 어떻게 일하는가? 고 위험한가? 는 무엇입 인공지능 첫째,사용자 정의 용어가 사용됩니다. 당신이 상상 인공지능으로 무언가를 할 생각 독...

해야 할 예방 접종?

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다고 생각하는 경우 이러한 질병으로 홍역,파상풍,백일해는 더 이상 위협,우리는 나쁜 소식이 있습니다. 지난 몇 년 동안 세계의 인기를 얻고의 움직임을 상대로 접종. 2019 년에 예방 접종 두려움이 더 이상. 이 두려움의 원인이 발생,홍역 백일해 러시아,유럽 및 미국. 빨강 및 부르고뉴에는 이미지 국가를 선택,어떤 기록 큰의 발생을 올렸습니다. 사람들이 어떻게 극복 바이러스 우리의 종의 역사입니다. 패자 사...

무슨 일이 일어날 것 뱀을 얻는 경우에 물린 다른 뱀?

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나는 생각하지 않은 것을 설명 할 필요가 일어날 수 있는 인간의 바이트는 독이기 때문에,불쾌한 결과 이러한 이벤트의 많은 사람들이 들었습니다. 그러면 어떻게 되는 뱀에게 물리는 다른 뱀? 에 따라 공학,뱀,일반적으로 각각 다른 공격하지 않습니다. 제외한 뱀을 먹는 자신과 같은 동물입니다. 지만 중에서 뱀은 매우 드문,efiopiya(그래서 라는 전원 뱀)이 관찰 중에서 알려진 모든 코브라. 하는 것으로 알...

과학자들은 제안된 새로운 방법의 생산을 위한 신 재생 에너지

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과학자들에 따르면 스탠포드 대학교에서는 혼합한 짠 바다의 물과 함께 신선한 물,의 근원이 될 수 있는 거대한 생산량,보도 자료에 따르면에서는 대학이다. 저자는 이 기술의 에너지를 생산할 수 있게 해 폐수 처리 식물에 에너지 독립적인에서 다른다. 또한,이 유형의 에너지 생성 오염의 환경입니다. 얼마나 물을 생산하는 에너지? 경우는 신선한 물에서 해안 처리 식물에 소금을 혼합하고 물의 과정에서,이 프로세스가 전...

후 왜 우리 민트 차가운 느낌을 당신의 입에서?

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경우는 씹으면 씹을 박하잎,당신은 느낄 것이 어떻게 입을 확산하기 시작한 냉정합니다. 이로 인해 물질 멘톨,에 포함되는 민트 및 시스템에 영향을 미치는 수용체의 발견되는 점막에의 입입니다. 과학자가 발견했는 개박하는 물질 실수로 나타났다. 감사에 대한 이 해야 합니다 진화의 식물을 보유하고 있습니다. 또한,연구하기로 결정 더 깊이 파는 방법을 알아보 멘톨 만듭 차가운 감각의 입입니다. 어떻게 멘톨에서 민트...

최초의 사진 양자 얽힘

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물리학에서 스코틀랜드 글래스고 대학교보고 실험에서는 과학자들은 얻을 수 있었던 최초의 사진 입자입니다. 현상의 기준으로 물리학은 이상한도는 위대한 과학자 20 세기의 아인슈타인"이라는 무시 무시한 조치 거리에서". 의 업적 스코틀랜드 과학자들은 매우 중요한 새로운 기술의 개발. 왜? 자격으로. 는 무엇입 양자 얽힘은? 경우 우리는 이야기에서 간단한 말,양자 얽힘 현상에는 미국의 두 개 이상의 개체,일반적으로...

가장 큰 쥐에서 세계의 크기 개입니다. 그들은 먹고 사람들

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으로 후쿠시마가 두 번째는 체르노빌

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11 월에서 2011 년 후쿠시마-1,에 위치한 homonymous 일본어 도시에서 강한 지진과 쓰나미,이는 주장이 약 16 만 명이었는 주요 사고 방사선. 자연 재해 가지고 내려왔지만 시스템의 전력소지만,백업 발전기 발생하는 부족 냉각의 원자로를 사용하기도 합니다. 후 그것을 알게되었는 심각한 방사선 오염,정부기로 결정했을 대피 160 개 이상의 천 살았던 사람들이 근처 공장입니다. 또한,주위에 식물에 의...

니콜라테슬라라 발명의 천재

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정확히 163 년 전 이 일에 태어났 니콜라테슬라. 거의에서 이 행성 사람들이 있는지 그것에 대해 들었습니다. 의 이름은 니콜라테슬라라는 회사,그는 고려한,그의 비밀을 노력하고,풀 오늘입니다. 많은 그를 볼로 끔찍한 비전을 만들어진 비밀무기복을 알 수없는 힘입니다. 무엇이었을 테슬라? 그의 비밀은 무엇이었는가? 대답은 당신을 사랑합니다. ...