欧盟增强二维超导体的项目

该项目是开拓者计划的一个很好的例子,该计划为基于高风险/高收益科学-技术突破性跨学科研究的项目提供资金。Graphenea的主要作用是种植大于80微米的石墨烯单晶,这将为新材料提供极其高质量的基础。

超导体是一种正在开发的技术,其颠覆性应用潜力横跨我们社会的许多分支,包括计量学、医学和量子信息技术。FantastiCOF项目始于2022年11月,旨在利用新材料克服超导性中一些最突出的技术瓶颈,从根本上提高超导组件的性能。

该项目由欧盟在欧洲创新理事会开拓者计划下资助,汇集了来自四个不同国家的六个合作伙伴——五个学术机构和一家中小企业,走上了合成先进材料并将其应用于低噪声约瑟夫森交界处(JJ)超导组件的道路。这个雄心勃勃的项目融合了互补学科合作伙伴的专业知识,这是一项前所未有的努力,旨在开发新的合成概念和使用2D材料来实现高风险目标。

欧盟增强二维超导体的项目

该项目是开拓者计划的一个很好的例子,该计划为基于高风险/高收益科学-技术突破性跨学科研究的项目提供资金。Graphenea的主要作用是种植大于80微米的石墨烯单晶,这将为新材料提供极其高质量的基础。

超导体是一类具有消失电阻的材料,磁通量场从材料中排出。这种不寻常的物理特性的影响影响了许多技术领域。例如,超导磁铁是已知最强大的电磁铁之一。它们用于MRI/NMR机器、粒子加速器和其他先进设备。JJ也是已知最灵敏磁强计的成分。在磁悬浮列车技术中,超导磁铁将火车悬挂在轨道上方。有希望的未来应用包括高性能智能电网、电力传输、变压器、电力存储、电气设备、磁悬浮装置、自旋电子设备和制冷。自1911年发现效应以来,超导体科学的突破都与新的应用有关,这使FantastiCOF走上了实现开拓者计划目标的良好道路。

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