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          体育投注(RPI)

          大数据技术,揭示了普通材料的先前未知的能力

          二○一九年十月一十八日

          大数据技术,揭示了普通材料的先前未知的能力

          新的研究揭示了生物传感器镍可能的应用,从数据存储设备

          特洛伊,纽约 - 当科学家和工程师发现新的方法来优化现有的材料,它铺平了创新,使一切从我们的手机和电脑对我们的医疗设备更小,更快的方式,更有效。

          根据研究今天发表自然杂志 NPG亚洲材料, 一组研究人员 - 由埃德温fohtung,体育投注材料科学与工程副教授领导 - 已经发现解锁特性,可以支持许多种应用,从生物传感器量子计算优化镍的新途径。

          它们表明,当镍制成极小,单晶纳米线和经受机械能,一个巨大的磁场产生,被称为超磁致伸缩的现象。

          相反地​​,如果将磁场施加到该材料,那么原子内会改变形状。这种位移可能被利用来获取能量。该特性,所述fohtung,是用于数据存储和数据采集,甚至生物传感器是有用的。虽然镍是一种常见的材料,其在这些领域的承诺以前并不知道。

          “想象构建一个系统与纳米线的广大地区。你可以把它放在一个外部磁场,它会收获一个非常巨大的机械能的量,但它是非常小的,” fohtung说。

          研究人员发现,通过一种叫做无透镜显微镜技术,在同步加速器用来收集衍射数据,这种独特的属性。然后该数据被插入到计算机算法来产生电子密度和原子位移的3D图像。

          使用大数据的方式,fohtung说,这种技术可以制造出比传统的显微镜更好的图像,让研究人员了解更多信息。它结合了计算和实验物理与材料科学 - 他的专业多个区域的交集。

          “这种方法能够看到非常小的物体,发现事情,我们从来没有想过存在这些材料及其用途,” fohtung说。 “如果你使用的镜头,有什么你可以看到一个极限。它是由你的镜头,你镜头的特点,你的镜头的曲率大小决定。没有镜头,我们的分辨率是由辐射的只是波长的限制“。

          fohtung使用该相同的技术来显示,钡铁氧体 - 通常在磁带,CD,和计算机组件使用的通用和丰富的材料 - 同时具有自发磁性和电极化的增加,并且当暴露于电场减小。财产,被称为铁电性,是快速写作,省电和数据存储非常有用。这些研究结果最近发表在 身体复查B超.

          fohtung认为,无透镜的方法来研究物质将允许研究人员更深入了解固态材料,像那些在技术设备上使用。它甚至可以使人体组织和细胞,其可以在一个更自然栖息地使用该技术进行查看的更深的理解。

          “让我兴奋了这么多关于它未来的潜力。有这么多,我们只是无法理解的潜在应用现有的材料,” fohtung说。

          fohtung曾与从洛杉矶的研究人员Alamos国家实验室,新墨西哥州立大学,并在这两个刊物阿贡国家实验室。

          联系

          里夫汉密尔顿
          媒体关系及传播总监

          (518)833-4277
          hamilr5@rpi.edu

          一般查询: newsmedia@rpi.edu

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