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Das Konzeptbild veranschaulicht, wie das auf dem Substrat (MgO, unten) erzeugte Muster aus winzigen Erhebungen und Vertiefungen die Anordnung der Atome im supraleitenden Material (YBCO, oben) steuert. An der Grenzfläche zwischen den beiden Schichten ermöglicht eine elektronische Struktur, dass Supraleitung bei höheren Temperaturen auftritt als bisher möglich. (Bild: Chalmers University of Technology / Riccardo Arpaia)
Forschung

Supraleiter stillt Energiehunger von Rechenzentren

Supraleitende Materialien könnten in energieeffizienten Anwendungen zukünftig eine entscheidende Rolle spielen – wenn einige Hürden überwunden werden. Nun wurde ein Materialkonzept entwickelt, das Supraleitung bei höheren Temperaturen ermöglicht und gleichzeitig starken Magnetfeldern standhält.

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