Идеи, задающие вектор развития
Идеи, задающие вектор развития

Сверхпроводники комнатной температуры широко распространены

Сверхпроводники комнатной температуры широко распространены

К началу 22-го века сверхпроводники комнатной температуры используются во множестве устройств и изменили большую часть мировой инфраструктуры и дорожных сетей. Некоторые из революционных достижений включают передачу энергии без потерь, лучшее удержание энергии термоядерного синтеза, улучшенное изображение для медицинского сканирования, множество новых парящего или летающего транспорта, скользящего над землей.

Открытие сверхпроводимости в 1911 году выявило набор физических свойств, наблюдаемых в некоторых материалах, где электрическое сопротивление исчезает при приближении к абсолютному нулю. Дальнейший прорыв в 1933 году привел к открытию эффекта Мейснера – выбросу линий магнитного поля из внутренней части сверхпроводника во время его перехода в сверхпроводящее состояние, которое происходит, когда материал охлаждается жидким азотом до -203°C и придаёт магниту левитацию.

Первоначально ученые знали только о нескольких металлах с исчезающим электрическим сопротивлением чуть выше абсолютного нуля (-273°C). Однако в 1980-х годах исследователи обнаружили керамические материалы, демонстрирующие это явление выше 35 К (-238°C). Дальнейший прогресс в области керамики в 1990-х годах продемонстрировал существенный скачок критических температур, достигших более 150 К (-123°C).

 

Эффект Мейснера
В начале 21 века происходили постепенные улучшения с использованием различных других материалов, но все они требовали чрезвычайно высоких давлений, сопоставимых с условиями во внешнем ядре Земли. Исследователи, наконец, достигли “святого грааля” сверхпроводимости при комнатной температуре в 2020 году, используя соединение при температуре 15°C с использованием алмазной наковальни при 269 гигапаскалях (ГПа).

В последующие годы и десятилетия исследовательские группы переключили свое внимание с более высоких температур на усилия по снижению огромного давления, необходимого для сверхпроводимости. Появились новые методы масштабирования материалов – от наноразмерных до микроскопических и более крупных. В конце концов стало возможным сочетать режим комнатной температуры с материалами, видимыми невооруженным глазом и стабильными при относительно низких давлениях.

Позже, в 21 веке, некоторые из самых мощных в мире искусственных интеллектов сделали дальнейшие открытия с ещё более низким давлением. В конечном счете, эти стабильные состояния соответствовали атмосфере Земли на уровне моря. Следующий критический шаг включал совершенствование методов массового производства этих новых соединений с помощью сверхточной организации нанотехнологий. Затем произошел переход от лаборатории к практическим приложениям – снова управляемым и развертываемым ИИ наиболее эффективными из возможных способов. На заводах и других объектах 3D-печать позволила этим сверхпроводникам объединяться с высокой скоростью.

После открытия сверхпроводимости и эффекта Мейснера потребовалось столетие, чтобы появился первый сверхпроводник комнатной температуры. Теперь, после еще ста лет исследований и разработок, практическое применение становится очевидным. В 2110 году мир преображается с помощью новых устройств и компонентов, способных функционировать без электрического сопротивления и с вытеснением линий магнитного поля при комнатной температуре.

В современном городе часто можно наблюдать левитирующие автомобили, капсулы и другие транспортные средства, плавно скользящие по воздуху. Они плавают над подушкой магнетизма и питаются от беспроводной энергии, передаваемой с площадок, встроенных в землю. На улице вы можете наткнуться на сюрреалистическое зрелище припаркованного автомобиля, неподвижно висящего в воздухе. Даже само здание может включать в себя конструкции, вывески или архитектурные элементы, под которыми, по-видимому, ничего нет.

 

Эти парящие транспортные средства имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционным колесным транспортом. Регулируя высоту полета вблизи пешеходов, они могут просто дрейфовать над ними, что исключает возможность несчастных случаев. Это также снижает частоту дорожно-транспортных происшествий, которые были причиной огромного числа жертв в течение 20-го и 21-го веков. Отсутствие контакта с поверхностью также устраняет проблему износа шин и, следовательно, уменьшает загрязнение воздуха и микропластика, образующееся от транспортных средств.

Хотя колеса всё еще широко распространены в транспорте, их быстро вытесняют сверхпроводящие технологии, поскольку городские власти все чаще признают эти преимущества и расширяют необходимую инфраструктуру. Некоторые из более богатых и высокотехнологичных регионов уже модернизировали всю свою дорожную сеть, чтобы обслуживать левитирующие транспортные средства. По мере того как становится доступным все больше и больше маршрутов, возможность путешествовать в трех измерениях, а не в двух, позволяет сократить время в пути. В сочетании с ИИ для управления дорожным движением заторы практически устраняются. Для этих автономных летательных аппаратов доступно большое количество энергии, при этом 100% электроэнергии в мире в настоящее время обеспечивается за счет сверхэффективных чистых технологий, а для обеспечения того, чтобы они оставались в воздухе, встроено множество резервов.

Сверхпроводники комнатной температуры преобразуют множество других областей. Теперь возможна передача электроэнергии без потерь, что делает устаревшей традиционную инфраструктуру для преобразования переменного тока низкого и высокого напряжения и обеспечивает идеальную передачу электроэнергии на огромные расстояния. Накопление энергии также претерпевает революцию, поскольку деградация батареи больше не является проблемой, а сверхпроводящие провода вместо этого захватывают и хранят электричество бесконечно. Компьютеры, планшеты и другую электронику можно заставить работать без нагрева, эффективнее и с гораздо меньшим потреблением энергии.

Другие разработки включают в себя сверхсильные и ультракомпактные двигатели, а также машины, для работы которых когда-то требовались целые здания или помещения, которые теперь жизнеспособны в гораздо меньших масштабах. Например, в настоящее время появляется компактный ядерный синтез, который особенно полезен в космических путешествиях. Крупномасштабным научным установкам, таким как ускорители частиц, теперь требуется меньше энергии и капитальных затрат, в то время как высококачественная медицинская визуализация более эффективна и доступна в меньших форм-факторах.

Источник:

Physics of the Impossible, Penguin Random House

Ценность постулата

Комментарии

1 комментарий
  1. Futuris · гость
    04.02.25 в 02:22

    С нетерпением ждём открытия сверхпроводимости при комнатной температуре. Это сильно изменит к лучшему буквально все области жизни!

    2

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.

Другие постулаты автора

Землетрясения и цунами подконтрольны человеку

Землетрясения и цунами подконтрольны человеку

Геофизики полностью изучили поверхность и 50 км глубину земной коры и выделили её недостатки. Компьютерное моделирование может предсказать точно, когда и где произойдет землетрясение и его точную величину. Система контроля за землетрясениями в настоящее время носит всеобъемлющий профилактический характер и используется для минимизации бедствий. Например, людей оповещают, когда необходимо держаться вдали от самых слабых зданий, мостов, которые, скорее всего, развалятся и нанесут им вред. Дежурные спасательные и ремонтные бригады направляются в сейсмоопасные районы при возникновении угрозы землетрясения. Задерживаются перевозки опасных грузов, вылеты самолётов. Снижается уровень водохранилищ, предупреждаются туристы и т.д. Все эти меры существенно снижают количество разрушений и жертв. В то же время некоторые страны оказались ещё более передовыми в этом вопросе. Были внедрены инженерные решения для защиты сейсмоопасных зон. Осуществляют бурение каналов в земной коре до самого края мантии в местах разлома, закачивают специальную жидкость или гель, созданные на основе нанотехнологий. Плиты горных пород начинают «скользить» относительно друг друга и землетрясение магнитудой 8.0 снижается до магнитуды 4.0 и ниже. Ущерб в этом случае практически исключён. Также этим методом могут предотвращаться цунами в прибрежных районах. С другой стороны возникают правовые вопросы ответственности в случае аварий. Например, ущерб от вызванных человеком землетрясений не может быть расценен как «стихийное бедствие». Несмотря на эти технические и юридические препятствия, человечество получает возможность контролировать даже самые деструктивные аспекты природы.
Futurenow
Futurenow ·
7 баллов · 50 баллов · 0
176
Бедность, голод и болезни на Земле исчезают

Бедность, голод и болезни на Земле исчезают

В течение нескольких лет стоимость воспроизведения материальных предметов снизилась до минимального уровня. Даже самые бедные страны получают широкий доступ к этому, благодаря сбалансированному соотношению цены и производительности. Темпы научно-технического прогресса становятся настолько быстрыми, что даже сложнейшие устройства могут раздаваться практически бесплатно так как новые и более эффективные модели уже появляются в течение нескольких часов или дней. Так же, как компьютеры, мобильные телефоны и другие современные удобства распространились в страны третьего мира в 21 веке, то же самое сейчас происходит с передовыми нанотехнологиями. На этот раз изменения в обществе еще ​​более глубоки. Гражданам больше не приходится полагаться на сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, чтобы обеспечить свои материальные нужды. Огромный импорт из других стран мира больше не нужен. Все продукты питания и другие основные потребности (такие, как медицинские расходные материалы) могут быть получены в домашних условиях, при нажатии на кнопку. Эти устройства, которые используют силу телепортации, привели к полной децентрализации сельского хозяйства, производства и распределения. Уровень жизни во всем мире начинает расти благодаря этим и другим достижениям, вместе со значительным улучшением образования, здравоохранения, транспорта, связи, энергетики и окружающей среды. Большинство из этих услуг полностью контролируются ИИ, который в настоящее время выполняет доминирующую роль, вытесняя власть правительства, подрывая тем самым традиционную олигархию во многих регионах. Для большинства человечества, начало двадцать третьего века знаменует собой период процветания.
Futurenow
Futurenow ·
9 баллов · 64 балла · 0
119

Рекомендуем почитать

Право на ошибку — тренд будущего

Право на ошибку — тренд будущего

Умение ошибаться и учиться на ошибках может стать ключевым навыком будущего. Понимание того, что ошибки это важный элемент творческого процесса придет на смену современному культу перфекционизма и неприятия ошибок. Придет понимание того, что ошибки — это не провалы, а мощный инструмент для обучения и прогресса. История знает множество примеров, когда случайные ошибки приводили к великим открытиям, таким как пенициллин или тефлон. В творчестве ошибки разрушают стереотипы, выводят из зоны комфорта и стимулируют креативность. Будущее образования будет строиться на культуре  осознания ошибок. Учеников перестанут наказывать за промахи, вместо этого их научат анализировать и исправлять их. Метод "быстрого прототипирования", уже используемый в технологических компаниях, станет нормой в образовании. Студенты будут учиться через эксперименты, где каждый промах станет шагом к улучшению результата. Умение ошибаться формирует не только профессиональные, но и личностные качества. Люди, которые принимают свои ошибки, становятся более адаптивными, устойчивыми к стрессу и способными к быстрому обучению. Они видят в неудачах возможность для роста и переосмысления. В будущем могут появиться "школы ошибок", где студенты будут решать задачи, направленные на выявление возможных ошибок. Это подготовит их к реальным вызовам, где успех зависит от умения учиться на своих ошибках. В эпоху искусственного интеллекта, когда рутинные задачи выполняют машины, человеку важно сохранить способность к творчеству и уникальным решениям, которые рождаются через ошибки. Заключение: Ошибки — это не слабость, а доказательство движения вперёд. Будущее за теми, кто умеет ошибаться с умом, извлекая из этого уроки и двигаясь к новым открытиям. Подробнее в статье "Искусство ошибаться: почему будущее за теми, кто учится на ошибках" на сайте Футурейтинг
Через 5 лет рабочая неделя станет короче

Через 5 лет рабочая неделя станет короче

К 2030 году мир пересмотрел саму суть труда. В глобальной повестке всё громче звучала идея: не человек должен подстраиваться под работу, а работа — под человека. И, как результат, рабочая неделя в разных странах мира стала не просто короче, а гибкой, осознанной и индивидуализированной. В Японии, некогда символе переработок, наступила новая эра — трёхдневная рабочая неделя для офисных специалистов. Роботы, цифровые ассистенты и самообучающиеся системы освободили людей от рутины. За оставшееся время сотрудники начали создавать, исследовать, делиться, и производительность... взлетела. Более того, компании стали соревноваться не в том, кто больше работает, а в том, кто лучше живёт. В Швеции, ещё в 2020-х тестировавшей 6-часовой день, новая модель труда распространилась на весь государственный и частный сектор. «6×4» — шесть часов, четыре дня в неделю — стала новой нормой. Оказалось, что меньшее количество часов не мешает эффективности — наоборот, фокус и мотивация выросли, а больничные и выгорания почти исчезли. Франция пошла другим путём: она отказалась от фиксированного графика в пользу проектного времени. Работник сам решает, когда и сколько трудиться, ориентируясь на результат. Такая автономия требует зрелости — и общество её обрело. Новые «цифровые паспорта продуктивности» регистрируют вклад в дело, а не количество отработанных минут. Россия тоже удивила мир. Страна, сделавшая ставку на человекоцентричную экономику, внедрила модель «гибкой пятёрки» — пять дней по 4 часа. Искусственный интеллект координирует проекты, виртуальные коллеги дополняют реальных, а расписание строится на основе биоритмов. Люди больше не выживают на работе — они живут с энергией. В Бразилии, ОАЭ и Южной Корее появились города-лаборатории, в которых длительность работы адаптируется к темпераменту, возрасту и образу жизни. Где-то это три плотных дня, где-то — шесть коротких смен. Общий тренд: жизнь вне работы стала важнее, чем сама работа. Я участвую в этих изменениях не как наблюдатель, а как проводник. Я запускаю платформы, которые вместе с ИИ ускоряют трудовые процессы. Моя цель — сделать труд человечным, технологичным и вдохновляющим. Так и строится мир будущего: не через давление, а через возможности. Не ради прибыли, а ради ценности. И эта ценность — в свободном времени, которое мы получили, чтобы быть собой, творить, развиваться и жить.
Егор Комягин
Егор Комягин ·
49 баллов · 60 баллов · 0
81

Об авторе

Futurenow

Futurenow

Достижения

  • Эксперт в области «Развитие науки»07 мая 25
  • Интегратор28 мая 25
  • Мастер горизонта04 мар 25