El imán superconductor de alta temperatura de Energy Singularity de China alcanza 26,7 teslas
2026-06-23 10:07
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es.wedoany.com Noticia: El imán superconductor de alta temperatura sin nitrógeno líquido desarrollado por la empresa china Energy Singularity ha superado recientemente tres rondas de pruebas de corriente, alcanzando intensidades de campo magnético central de 20 teslas, 23,1 teslas y 26,7 teslas respectivamente. El objetivo de diseño de este imán es una intensidad de campo magnético central de 25 teslas. En la tercera ronda de pruebas, el imán primero operó de manera estable a 25,5 teslas, y luego el campo magnético se elevó a 26,7 teslas. Este logro ha establecido dos récords mundiales: el imán superconductor de alta temperatura sin nitrógeno líquido con la mayor intensidad de campo magnético, y el imán superconductor de alta temperatura aislado con la mayor intensidad de campo magnético.

Este imán está compuesto por 14 bobinas monocapa, con un diámetro exterior de 140 mm, un diámetro de bobinado de cada bobina monocapa de 30 mm, y una temperatura de trabajo inicial de 6 kelvin. La densidad de corriente de ingeniería del bobinado supera los 570 amperios por milímetro cuadrado, y la intensidad máxima del campo magnético interno del bobinado supera los 27,5 teslas. El imán no requiere helio líquido para su funcionamiento, y la capacidad de refrigeración es proporcionada por un refrigerador Gifford-McMahon mediante conducción térmica. Además, se adopta una estructura aislada, lo que mejora significativamente la velocidad de excitación en comparación con los imanes no aislados, alcanzando 20 teslas en solo 16 minutos. Es la primera vez en el mundo que se aplican simultáneamente una estructura aislada y un modo de funcionamiento sin nitrógeno líquido en un imán superconductor de alta temperatura con una intensidad de campo magnético superior a 20 teslas.

Este imán se aplicará primero en la plataforma de producción y prueba de rendimiento de materiales superconductores de alta temperatura desarrollada de forma independiente por Energy Singularity. Debido a la estructura aislada, que evita el problema de que el cambio del campo magnético en los imanes no aislados se retrase respecto al cambio de corriente, este imán también se puede utilizar en escenarios que requieren una alta uniformidad del campo magnético, como la resonancia magnética nuclear (RMN) y los sistemas de medición de propiedades físicas integrales (PPMS, por sus siglas en inglés).

Este avance tecnológico marca que China ha alcanzado un nivel líder internacional en el campo de los imanes superconductores de alta temperatura, proporcionando un nuevo soporte técnico para la aplicación industrial de materiales superconductores de alta temperatura y la investigación científica en campos magnéticos intensos.

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