Dein Suchergebnis zum Thema: Magnetschwebebahn

Das atomare Bild des Magnetismus | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/8330784/das-atomare-bild-des-magnetismus

Mithilfe eines spin-polarisierten Rastertunnelmikroskops hat es ein Team des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung geschafft, die magnetische Struktur von Eisentellur, einem stark korrelierten Elektronensystem, atomgenau abzubilden. Mit der Methode hoffen sie, Erkenntnisse über die Funktionsweise von Hochtemperatursupraleitern zu gewinnen.
in der Medizin, für die Energieversorgung oder für Magnetschwebebahnen

Supraleitung unter Druck | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18501182/wasserstoff-in-leitender-funktion?c=2191

Supraleitung unter Druck: Materialien, die Strom ohne Verluste leiten können, würden in vielen Bereichen die Energieeffizienz erhöhen. Dafür müssten allerdings die Temperaturen, bei denen diese Supraleitung auftritt, praxistauglicher werden. Mikhail Eremets und sein Team am Max-Planck-Institut für Chemie sind diesem Ziel deutlich näher gekommen – nicht zuletzt, indem sie ihre Materialien unter geradezu astronomischen Druck setzen.
Elek­tromotoren, leichtere Generatoren für Windkraft­anlagen, Magnetschwebebahnen

Supraleitung unter Druck | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18501182/wasserstoff-in-leitender-funktion?c=19168180

Supraleitung unter Druck: Materialien, die Strom ohne Verluste leiten können, würden in vielen Bereichen die Energieeffizienz erhöhen. Dafür müssten allerdings die Temperaturen, bei denen diese Supraleitung auftritt, praxistauglicher werden. Mikhail Eremets und sein Team am Max-Planck-Institut für Chemie sind diesem Ziel deutlich näher gekommen – nicht zuletzt, indem sie ihre Materialien unter geradezu astronomischen Druck setzen.
Elek­tromotoren, leichtere Generatoren für Windkraft­anlagen, Magnetschwebebahnen

Supraleitung unter Druck | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18501182/wasserstoff-in-leitender-funktion?c=19172255

Supraleitung unter Druck: Materialien, die Strom ohne Verluste leiten können, würden in vielen Bereichen die Energieeffizienz erhöhen. Dafür müssten allerdings die Temperaturen, bei denen diese Supraleitung auftritt, praxistauglicher werden. Mikhail Eremets und sein Team am Max-Planck-Institut für Chemie sind diesem Ziel deutlich näher gekommen – nicht zuletzt, indem sie ihre Materialien unter geradezu astronomischen Druck setzen.
Elek­tromotoren, leichtere Generatoren für Windkraft­anlagen, Magnetschwebebahnen

Supraleitung unter Druck | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18501182/wasserstoff-in-leitender-funktion

Supraleitung unter Druck: Materialien, die Strom ohne Verluste leiten können, würden in vielen Bereichen die Energieeffizienz erhöhen. Dafür müssten allerdings die Temperaturen, bei denen diese Supraleitung auftritt, praxistauglicher werden. Mikhail Eremets und sein Team am Max-Planck-Institut für Chemie sind diesem Ziel deutlich näher gekommen – nicht zuletzt, indem sie ihre Materialien unter geradezu astronomischen Druck setzen.
Elek­tromotoren, leichtere Generatoren für Windkraft­anlagen, Magnetschwebebahnen