<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Superkonduktor - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/superkonduktor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 13:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Superkonduktor - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ilmuwan Akhirnya Mengintip Ke Dalam Superkonduktor yang “Mustahil”.</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-akhirnya-mengintip-ke-dalam-superkonduktor-yang-mustahil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akhirnya]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengintip]]></category>
		<category><![CDATA[Mustahil]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ilmuwan-akhirnya-mengintip-ke-dalam-superkonduktor-yang-mustahil/</guid>

					<description><![CDATA[Spektroskopi terowongan elektron tekanan tinggi mengungkapkan adanya celah superkonduktor pada H₃S dan D₃S. Superkonduktor adalah bahan khusus yang memungkinkan listrik mengalir tanpa hambatan apa pun, menjadikannya penting untuk teknologi canggih <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-akhirnya-mengintip-ke-dalam-superkonduktor-yang-mustahil/" title="Ilmuwan Akhirnya Mengintip Ke Dalam Superkonduktor yang “Mustahil”." itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-akhirnya-mengintip-ke-dalam-superkonduktor-yang-mustahil/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Spektroskopi terowongan elektron tekanan tinggi mengungkapkan adanya celah superkonduktor pada H₃S dan D₃S. Superkonduktor adalah bahan khusus yang memungkinkan listrik mengalir tanpa hambatan apa pun, menjadikannya penting untuk teknologi canggih seperti transmisi daya, penyimpanan energi, levitasi magnetik, dan komputasi kuantum. Sampai saat ini, perilaku luar biasa ini hanya terlihat pada suhu yang sangat rendah (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-akhirnya-mengintip-ke-dalam-superkonduktor-yang-mustahil/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa Yang Terjadi Jika Semikonduktor Menjadi Superkonduktor?</title>
		<link>https://bnbabel.com/apa-yang-terjadi-jika-semikonduktor-menjadi-superkonduktor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 05:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[jika]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Semikonduktor]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<category><![CDATA[terjadi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/apa-yang-terjadi-jika-semikonduktor-menjadi-superkonduktor/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti telah mengubah germanium, semikonduktor umum, menjadi superkonduktor melalui rekayasa atom yang tepat. Kemajuan ini dapat merevolusi elektronik masa depan dan sirkuit kuantum dengan menghilangkan kehilangan energi. Selama bertahun-tahun, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/apa-yang-terjadi-jika-semikonduktor-menjadi-superkonduktor/" title="Apa Yang Terjadi Jika Semikonduktor Menjadi Superkonduktor?" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/apa-yang-terjadi-jika-semikonduktor-menjadi-superkonduktor/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Para peneliti telah mengubah germanium, semikonduktor umum, menjadi superkonduktor melalui rekayasa atom yang tepat. Kemajuan ini dapat merevolusi elektronik masa depan dan sirkuit kuantum dengan menghilangkan kehilangan energi. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah berupaya merancang bahan semikonduktor yang juga dapat bertindak sebagai superkonduktor, sehingga secara dramatis meningkatkan kinerja dan efisiensi teknologi seperti chip komputer (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/apa-yang-terjadi-jika-semikonduktor-menjadi-superkonduktor/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Angin&#8221; materi gelap akhirnya dapat dideteksi dengan teknologi superkonduktor baru</title>
		<link>https://bnbabel.com/angin-materi-gelap-akhirnya-dapat-dideteksi-dengan-teknologi-superkonduktor-baru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 12:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akhirnya]]></category>
		<category><![CDATA[Angin]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[dideteksi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelap]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Materi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/angin-materi-gelap-akhirnya-dapat-dideteksi-dengan-teknologi-superkonduktor-baru/</guid>

					<description><![CDATA[Menggunakan detektor foton single-photon (SNSPD) yang ditingkatkan, para peneliti sedang mencari materi gelap yang sangat terang. Kredit: Uzh Fisikawan telah menciptakan detektor baru yang mampu menyelidiki partikel materi gelap pada <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/angin-materi-gelap-akhirnya-dapat-dideteksi-dengan-teknologi-superkonduktor-baru/" title="&#8220;Angin&#8221; materi gelap akhirnya dapat dideteksi dengan teknologi superkonduktor baru" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/angin-materi-gelap-akhirnya-dapat-dideteksi-dengan-teknologi-superkonduktor-baru/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_493751" aria-describedby="caption-attachment-493751" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-493751" class="wp-caption-text">Menggunakan detektor foton single-photon (SNSPD) yang ditingkatkan, para peneliti sedang mencari materi gelap yang sangat terang. Kredit: Uzh</figcaption></figure>
<p><strong>Fisikawan telah menciptakan detektor baru yang mampu menyelidiki partikel materi gelap pada massa rendah yang belum pernah terjadi sebelumnya.</strong></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Sekitar 80 persen dari massa alam semesta diyakini sebagai materi gelap, namun tata rias dan organisasi partikelnya sebagian besar masih belum diketahui, meninggalkan fisikawan dengan pertanyaan mendasar. Untuk menyelidiki bahan yang sulit dipahami ini, para ilmuwan bekerja untuk mendeteksi foton, atau partikel cahaya, yang dapat diproduksi ketika partikel materi gelap bertabrakan dengan materi biasa yang kita tahu.
</p>
<p>Hingga saat ini, sebagian besar pencarian menargetkan materi gelap dengan massa yang sebanding dengan partikel elementer yang akrab. Jika partikel lebih ringan dari elektron, instrumen terkemuka yang digunakan saat ini, yang mengandalkan xenon cair, tidak mungkin mendaftarkannya.
</p>
<p>Sejauh ini belum ada percobaan yang mengamati materi gelap. Ketidakhadiran ini masih penting, karena mengesampingkan partikel materi gelap dalam rentang massa spesifik dan kekuatan interaksi yang sudah diuji.
</p>
<h4>Perangkat baru yang peka terhadap peristiwa berenergi rendah</h4>
<p>Sebuah tim internasional yang dipimpin oleh Laura Baudis, Titus Neupert, Björn Penning, dan Andreas Schilling dari Departemen Fisika Uzh sekarang telah mampu menyelidiki keberadaan partikel materi gelap di berbagai massa di bawah satu mega elektron Volt (MEV). Menggunakan detektor foton tunggal (SNSPD) nanowire yang lebih baik, para peneliti mencapai ambang sensitivitas sekitar sepersepuluh massa elektron, di atasnya partikel materi gelap sangat tidak mungkin ada.
</p>
<p>“Ini adalah pertama kalinya kami dapat mencari partikel materi gelap dalam kisaran massa yang rendah, dimungkinkan oleh teknologi detektor baru,” kata penulis pertama Laura Baudis.
</p>
<p>Dalam bukti konsep tahun 2022, para peneliti telah menguji perangkat SNSPD pertama yang sangat sensitif terhadap foton berenergi rendah. Ketika a <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;photon&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;A photon is a particle of light. It is the basic unit of light and other electromagnetic radiation, and is responsible for the electromagnetic force, one of the four fundamental forces of nature. Photons have no mass, but they do have energy and momentum. They travel at the speed of light in a vacuum, and can have different wavelengths, which correspond to different colors of light. Photons can also have different energies, which correspond to different frequencies of light.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">foton</span> Menyerang kawat nano, memanaskannya sedikit dan menyebabkannya secara instan kehilangan superkonduktivitasnya. Kawat secara singkat menjadi konduktor reguler, dan peningkatan resistensi listrik dapat diukur.
</p>
<h4>Mendeteksi partikel materi gelap terkecil</h4>
<p>Untuk percobaan terbaru mereka, para ilmuwan UZH mengoptimalkan SNSPD mereka untuk deteksi materi gelap. Secara khusus, mereka melengkapi dengan microwires superkonduktor alih-alih kawat nano untuk memaksimalkan penampangnya. Mereka juga memberinya geometri planar tipis yang membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan arah.
</p>
<p>Para ilmuwan berasumsi bahwa bumi melewati “angin” partikel materi gelap, dan karena itu arah partikel bergeser sepanjang tahun tergantung pada kecepatan relatif. Perangkat yang mampu mengambil perubahan arah dapat membantu menyaring peristiwa non-materi-gelap.
</p>
<p>“Perbaikan teknologi lebih lanjut ke SNSPD dapat memungkinkan kami untuk mendeteksi sinyal dari partikel materi gelap dengan massa yang lebih kecil. Kami juga ingin menggunakan sistem di bawah tanah, di mana ia akan terlindung lebih baik dari sumber radiasi lain,” kata Titus Neupert.
</p>
<p>Di bawah kisaran massa elektron, model saat ini untuk menggambarkan materi gelap menghadapi kendala astrofisika dan kosmologis yang cukup besar.
</p>
<p>Reference: “First Sub-MeV Dark Matter Search with the QROCODILE Experiment Using Superconducting Nanowire Single-Photon Detectors” by Laura Baudis, Alexander Bismark, Noah Brugger, Chiara Capelli, Ilya Charaev, Jose Cuenca García, Guy Daniel Hadas, Yonit Hochberg, Judith K. Hohmann, Alexander Kavner, Christian Koos, Artem Kuzmin, Benjamin V. Lehmann, Severin Nägeli, Titus Neupert, Bjoern Penning, Diego Ramírez García dan Andreas Schilling, 20 Agustus 2025, <i><span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Physical Review Letters&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&lt;em&gt;Physical Review Letters (PRL)&lt;/em&gt; is a prestigious peer-reviewed scientific journal published by the American Physical Society. Launched in 1958, it is renowned for its swift publication of short reports on significant fundamental research in all fields of physics. PRL serves as a venue for researchers to quickly share groundbreaking and innovative findings that can potentially shift or enhance understanding in areas such as particle physics, quantum mechanics, relativity, and condensed matter physics. The journal is highly regarded in the scientific community for its rigorous peer review process and its focus on high-impact papers that often provide foundational insights within the field of physics.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Surat Ulasan Fisik</span></i>.<br />Doi: 10.1103/4hb6-f6jl<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/angin-materi-gelap-akhirnya-dapat-dideteksi-dengan-teknologi-superkonduktor-baru/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIT menemukan superkonduktor magnetik dalam timah pensil</title>
		<link>https://bnbabel.com/mit-menemukan-superkonduktor-magnetik-dalam-timah-pensil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 23:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/mit-menemukan-superkonduktor-magnetik-dalam-timah-pensil/</guid>

					<description><![CDATA[Ilmuwan MIT telah mengidentifikasi materi baru yang aneh: superkonduktor yang juga bertindak seperti magnet. Menggunakan penumpukan khusus lapisan graphene dari grafit, mereka mengamati perilaku ganda ini – sesuatu yang dianggap <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/mit-menemukan-superkonduktor-magnetik-dalam-timah-pensil/" title="MIT menemukan superkonduktor magnetik dalam timah pensil" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mit-menemukan-superkonduktor-magnetik-dalam-timah-pensil/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Ilmuwan MIT telah mengidentifikasi materi baru yang aneh: superkonduktor yang juga bertindak seperti magnet. Menggunakan penumpukan khusus lapisan graphene dari grafit, mereka mengamati perilaku ganda ini – sesuatu yang dianggap mustahil sampai sekarang. Selama lebih dari seabad, para ilmuwan percaya bahwa magnet dan superkonduktor pada dasarnya tidak kompatibel, seperti mencampur minyak dengan (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mit-menemukan-superkonduktor-magnetik-dalam-timah-pensil/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pencitraan skala atom membuka jalur baru ke superkonduktor generasi berikutnya</title>
		<link>https://bnbabel.com/pencitraan-skala-atom-membuka-jalur-baru-ke-superkonduktor-generasi-berikutnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 11:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Berikutnya]]></category>
		<category><![CDATA[Generasi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jalur]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Pencitraan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[skala]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/pencitraan-skala-atom-membuka-jalur-baru-ke-superkonduktor-generasi-berikutnya/</guid>

					<description><![CDATA[Pencitraan skala atom mengungkapkan bahwa atom chalcogen memainkan peran penting dalam pemasangan Cooper dalam superkonduktor berbasis Fe, menawarkan wawasan baru ke dalam mekanisme superkonduktivitas TC tinggi. Superkonduktivitas dalam bahan kuantum, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/pencitraan-skala-atom-membuka-jalur-baru-ke-superkonduktor-generasi-berikutnya/" title="Pencitraan skala atom membuka jalur baru ke superkonduktor generasi berikutnya" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/pencitraan-skala-atom-membuka-jalur-baru-ke-superkonduktor-generasi-berikutnya/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Pencitraan skala atom mengungkapkan bahwa atom chalcogen memainkan peran penting dalam pemasangan Cooper dalam superkonduktor berbasis Fe, menawarkan wawasan baru ke dalam mekanisme superkonduktivitas TC tinggi. Superkonduktivitas dalam bahan kuantum, apakah pemasangan Cooper pada permukaan Fermi dimediasi oleh fonon atau oleh fluktuasi elektronik, pada dasarnya dijelaskan oleh teori Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS). Dalam kerangka kerja ini, superkonduktivitas muncul (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/pencitraan-skala-atom-membuka-jalur-baru-ke-superkonduktor-generasi-berikutnya/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satu bahan, empat perilaku: superkonduktor, logam, semikonduktor, dan isolator</title>
		<link>https://bnbabel.com/satu-bahan-empat-perilaku-superkonduktor-logam-semikonduktor-dan-isolator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 18:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bahan]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Empat]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[isolator]]></category>
		<category><![CDATA[Logam]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[Semikonduktor]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/satu-bahan-empat-perilaku-superkonduktor-logam-semikonduktor-dan-isolator/</guid>

					<description><![CDATA[Ilmuwan Riken telah menemukan cara memanipulasi molybdenum disulfide menjadi bertindak sebagai superkonduktor, logam, semikonduktor, atau isolator menggunakan teknik transistor khusus. Dengan memasukkan ion kalium dan kondisi penyesuaian, mereka dapat memicu <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/satu-bahan-empat-perilaku-superkonduktor-logam-semikonduktor-dan-isolator/" title="Satu bahan, empat perilaku: superkonduktor, logam, semikonduktor, dan isolator" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/satu-bahan-empat-perilaku-superkonduktor-logam-semikonduktor-dan-isolator/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Ilmuwan Riken telah menemukan cara memanipulasi molybdenum disulfide menjadi bertindak sebagai superkonduktor, logam, semikonduktor, atau isolator menggunakan teknik transistor khusus. Dengan memasukkan ion kalium dan kondisi penyesuaian, mereka dapat memicu perubahan dramatis dalam keadaan elektronik material – secara tidak terduga bahkan mengubahnya menjadi superkonduktor atau isolator. Tingkat kontrol baru ini atas (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/satu-bahan-empat-perilaku-superkonduktor-logam-semikonduktor-dan-isolator/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twist kecil memicu revolusi kuantum di superkonduktor</title>
		<link>https://bnbabel.com/twist-kecil-memicu-revolusi-kuantum-di-superkonduktor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 00:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Memicu]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Revolusi]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<category><![CDATA[Twist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/twist-kecil-memicu-revolusi-kuantum-di-superkonduktor/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan telah menemukan cara revolusioner untuk mengendalikan superkonduktivitas dengan memutar lapisan ultra-tipis dari bahan superkonduktor. Metode ini memungkinkan penyetelan yang tepat dari kesenjangan superkonduktor, faktor penting untuk membuat perangkat <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/twist-kecil-memicu-revolusi-kuantum-di-superkonduktor/" title="Twist kecil memicu revolusi kuantum di superkonduktor" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/twist-kecil-memicu-revolusi-kuantum-di-superkonduktor/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Para ilmuwan telah menemukan cara revolusioner untuk mengendalikan superkonduktivitas dengan memutar lapisan ultra-tipis dari bahan superkonduktor. Metode ini memungkinkan penyetelan yang tepat dari kesenjangan superkonduktor, faktor penting untuk membuat perangkat kuantum lebih efisien. Tidak seperti pendekatan sebelumnya yang berfokus pada posisi fisik, terobosan ini mencapai kontrol dalam ruang momentum, membuka pintu baru untuk materi (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/twist-kecil-memicu-revolusi-kuantum-di-superkonduktor/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menulis Ulang Aturan: Ilmuwan Menemukan Superkonduktor Baru Dengan Sifat “Tidak Konvensional”.</title>
		<link>https://bnbabel.com/menulis-ulang-aturan-ilmuwan-menemukan-superkonduktor-baru-dengan-sifat-tidak-konvensional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 17:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Konvensional]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Menulis]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sifat]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<category><![CDATA[tidak]]></category>
		<category><![CDATA[Ulang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/menulis-ulang-aturan-ilmuwan-menemukan-superkonduktor-baru-dengan-sifat-tidak-konvensional/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah proyek siswa telah menemukan superkonduktivitas dalam besi-nikel-zirkonida polikristalin. Para peneliti dari Universitas Metropolitan Tokyo telah mengidentifikasi bahan superkonduktor baru yang inovatif. Dengan menggabungkan besi, nikel, dan zirkonium dalam perbandingan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/menulis-ulang-aturan-ilmuwan-menemukan-superkonduktor-baru-dengan-sifat-tidak-konvensional/" title="Menulis Ulang Aturan: Ilmuwan Menemukan Superkonduktor Baru Dengan Sifat “Tidak Konvensional”." itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/menulis-ulang-aturan-ilmuwan-menemukan-superkonduktor-baru-dengan-sifat-tidak-konvensional/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Sebuah proyek siswa telah menemukan superkonduktivitas dalam besi-nikel-zirkonida polikristalin. Para peneliti dari Universitas Metropolitan Tokyo telah mengidentifikasi bahan superkonduktor baru yang inovatif. Dengan menggabungkan besi, nikel, dan zirkonium dalam perbandingan tertentu, mereka mensintesis logam transisi baru zirkonida, dengan proporsi besi dan nikel yang bervariasi. Meskipun besi zirkonida dan nikel zirkonida murni tidak menunjukkan superkonduktivitas, (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/menulis-ulang-aturan-ilmuwan-menemukan-superkonduktor-baru-dengan-sifat-tidak-konvensional/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuka Kekuatan Penuh Komputasi Kuantum Dengan Prosesor Superkonduktor Revolusioner</title>
		<link>https://bnbabel.com/membuka-kekuatan-penuh-komputasi-kuantum-dengan-prosesor-superkonduktor-revolusioner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 20:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kekuatan]]></category>
		<category><![CDATA[Komputasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Penuh]]></category>
		<category><![CDATA[Prosesor]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Revolusioner]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/membuka-kekuatan-penuh-komputasi-kuantum-dengan-prosesor-superkonduktor-revolusioner/</guid>

					<description><![CDATA[Desain prosesor kuantum baru dilengkapi router modular yang memungkinkan konektivitas qubit ditingkatkan, melepaskan diri dari batasan jaringan 2D tradisional. Pendekatan ini bertujuan untuk komputasi kuantum yang skalabel dan toleran terhadap <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/membuka-kekuatan-penuh-komputasi-kuantum-dengan-prosesor-superkonduktor-revolusioner/" title="Membuka Kekuatan Penuh Komputasi Kuantum Dengan Prosesor Superkonduktor Revolusioner" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/membuka-kekuatan-penuh-komputasi-kuantum-dengan-prosesor-superkonduktor-revolusioner/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Desain prosesor kuantum baru dilengkapi router modular yang memungkinkan konektivitas qubit ditingkatkan, melepaskan diri dari batasan jaringan 2D tradisional. Pendekatan ini bertujuan untuk komputasi kuantum yang skalabel dan toleran terhadap kesalahan yang dapat mengubah industri dengan memecahkan masalah di luar jangkauan komputer klasik. Peneliti Inovasi Prosesor Kuantum di Sekolah Molekuler Pritzker Universitas Chicago (&#8230;)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/membuka-kekuatan-penuh-komputasi-kuantum-dengan-prosesor-superkonduktor-revolusioner/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
