Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem 7. 6. 2017. V elektronické verzi na webu od 26. 6. 2017. 

Zdůrazněné téma: Točivé el. stroje; Pohony a výkonová elektronika; Měniče frekvence; Elektromobilita

Hlavní článek
Použití programovatelných logických obvodů v elektrických pohonech
Stejnosměrné elektrické stroje s permanentními magnety

Číslo 3/2017 vyšlo tiskem 9. 6. 2017. V elektronické verzi na webu bude 10. 7. 2017.

Světelné zdroje
Terminologie LED světelných zdrojů 

Denní světlo
Denní osvětlení velkých obytných místností
Svetelnotechnické posudzovanie líniových stavieb

Aktuality

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Nejnovější monopost týmu ČVUT eForce FEE Prague Formula se představil na Václavském náměstí Dne 16. června se v dolní části Václavského náměstí prezentoval tým Fakulty…

IQRF Summit 2017 svědkem reálných IoT aplikací Akce zaměřená na reálná řešení v oblasti chytrých měst, budov, domácností, transportu,…

Konference Internet a Technologie 17 Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, si Vás dovoluje pozvat na již tradiční…

Více aktualit

Výzkumníci objevili vysoce vodivé materiály pro efektivnější elektroniku

01.08.2016 | University of Minnesota | www.cems.umn.edu

Inženýři z University of Utah a University of Minnesota objevili, že propojením dvou specifických materiálů na bázi oxidu se tyto stanou vysoce vodivými. Tento objev může mít velký dopad na výrobu elektroniky - v budoucnu by tak naše notebooky, elektrická auta a další přístroje mohly být mnohem efektivnější, bez nutnosti těžkopádného zdroje energie.

Tým výzkumníků odhalil, že dvě sloučeniny oxidu - titaničitan strontnatý (STO) a titaničitan neodymitý (NTO) - při vzájemném působení generují svazky atomů se specifickým uspořádáním, které produkují mnoho volných elektronů, tedy částic, které vedou elektrický proud. STO a NTO jsou známy jako izolátory, stejně jako např. sklo, a jsou zcela nevodivé. V případě jejich interakce však vzniká stonásobně větší množství elektronů, než u polovodičů.

Výzkumníci objevili vysoce vodivé materiály

Při pohledu do budoucnosti vidím, že díky optimalizaci těchto materiálů dokážeme zvýšit vodivost o řádovou hodnotu,” uvedl jeden z členů výzkumného týmu, profesor Bharat Jalan. „Komplexní oxidy mohou být také opticky transparentní, magnetické a supravodivé. Vytvořením umělých konstrukcí s komplexními oxidy se před námi otevírá možnost vysoce výkonné elektroniky s nízkou spotřebou.”

Celý článek na University of Minnesota

Image Credit: University of Minnesota

-jk-