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Primeiro magneto supercondutor portátil

Primeiro magneto supercondutor portátil
O ímã supercondutor portátil deverá inaugurar uma nova era para os motores elétricos. [Imagem: Difan Zhou et al. - 10.1063/1.4973991]

Supercondutor portátil

Engenheiros da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, construíram um magneto supercondutor portátil.

Embora a supercondutividade venha sendo usada em grandes experimentos, como no LHC, ou mesmo em equipamentos de laboratório do tamanho de uma sala, não era possível tirar proveito dela em equipamentos realmente pequenos.

O novo dispositivo portátil substitui com muitas vantagens os grandes ímãs permanentes convencionais - o protótipo alcançou um campo magnético de 3 teslas, o que é excepcional para suas dimensões.

O professor John Durrell conta que o trabalho da sua equipe se baseou nas descobertas recentes do físico Roy Weinstein, da Universidade de Houston, nos EUA, que mostrou como os eletroímãs convencionais e a magnetização por campo pulsado podem ser usados para ativar campos magnéticos supercondutores que são "capturados" e sustentados como parte de um arranjo supercondutor.

Isso evita a necessidade de grandes e caros ímãs supercondutores para "ativar" o sistema, permitindo construir um dispositivo portátil.

Motores elétricos supercondutores

As possibilidades de uso do ímã supercondutor portátil são enormes, como sistemas de ressonância magnética menores e mais baratos para uso em hospitais de menores recursos.

Mas a equipe está de olho em outros mercados.

"O interesse óbvio nisso é que você pode usá-lo para construir um motor menor e mais leve," disse Durrel.

Bibliografia:

A portable magnetic field of >3 T generated by the flux jump assisted, pulsed field magnetization of bulk superconductors
Difan Zhou, Mark D. Ainslie, Yunhua Shi, Anthony R. Dennis, Kaiyuan Huang, John R. Hull, David A. Cardwell, John H. Durrell
Applied Physics Letters
Vol.: 110, Issue 6
DOI: 10.1063/1.4973991

A significant advantage for trapped field magnet applications - A failure of the critical state model
Roy Weinstein, Drew Parks, Ravi-Persad Sawh, Keith Carpenter, Kent Davey
Applied Physics Letters
Vol.: 107, Issue 15
DOI: 10.1063/1.4933313




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