20250715 Thứ ba
Phân tích mở rộng tính năng tiểu thuyết Mở khóa nguồn gốc của mất năng lượng trong thép điện
Các nhà nghiên cứu phát triển một phương pháp mới tự động hóa việc xác định nguồn gốc mất năng lượng trong thép điện, giải quyết một thách thức cấp bách trong Magnetic

Mất chất trễ từ tính hoặc mất sắt là một tính chất từ tính quan trọng để xác định hiệu quả của động cơ điện và do đó rất quan trọng đối với xe điện Nó xảy ra khi từ trường trong lõi động cơ, được tạo thành từ các vật liệu từ tính mềm, được nhiều lần đảo ngược do dòng chảy thay đổi trong cuộn dây Sự thay đổi này, tuy nhiên, không hoàn toàn hiệu quả và dẫn đến mất năng lượng Trên thực tế, mất sắt chiếm khoảng 30% tổng tổn thất năng lượng trong động cơ, dẫn đến sự phát xạ của carbon dioxide, đại diện cho mối quan tâm môi trường cấp bách
Mặc dù hơn nửa thế kỷ nghiên cứu, nguồn gốc của mất sắt trong vật liệu từ tính mềm vẫn khó nắm bắt Năng lượng chi tiêu trong quá trình đảo ngược từ tính trong các vật liệu này phụ thuộc vào những thay đổi phức tạp trong cấu trúc miền từ tính Chúng chủ yếu được giải thích trực quan, và các cơ chế cơ bản đã được thảo luận chỉ khá tốt Các nhà nghiên cứu tin rằng điều tra mối tương quan giữa mất năng lượng và cấu trúc vi mô của các miền từ tính là một hướng đầy hứa hẹn Tuy nhiên, hầu hết các mô hình vật lý hiện tại để phân tích đảo ngược từ tính được thiết kế cho các hệ thống đồng nhất, trong khi các vật liệu từ tính mềm thực tế như thép điện không định hướng (NOEs) không đồng nhất, khiến phân tích của chúng trở nên khó khăn
"Năng lượng miễn phí của Ginzburg-Landau (GL) là một khái niệm hữu ích để phân tích sự đảo ngược từ hóa trong hệ thống đồng nhấtNghiên cứu của họ làĐược xuất bản trên tạp chíBáo cáo khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cáiVào ngày 15 tháng 7 năm 2025
Nhóm đầu tiên đã định lượng độ phức tạp của các miền từ tính từ hình ảnh cấu trúc vi mô của NOE sử dụng tương đồng dai dẳng (pH), một công cụ toán tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái để phân tích nhiều tính năng tôpô trong dữ liệu Tiếp theo, họ đã áp dụng phân tích thành phần chính (PCA), một kỹ thuật thống kê, để trích xuất các tính năng thiết yếu ẩn trong dữ liệu pH phức tạp Hai tính năng nổi lên, cụ thể là PC1, đại diện cho từ hóa và PC2, đại diện cho các bức tường miền từ tính
Sử dụng các tính năng này, sau đó nhóm đã xây dựng một cảnh quan năng lượng mở rộng bằng khung EX-GL, ánh xạ các thay đổi trong cấu trúc miền từ tính với năng lượng như một biểu đồ với mỗi điểm tương ứng với hình ảnh miền từ tính Sau đó, nhóm đã thực hiện phân tích tương quan toàn diện giữa các tính năng và các tham số vật lý bằng cách sử dụng biểu đồ này, phát hiện ra các tính năng có ý nghĩa vật lý giải thích mất năng lượng trong quá trình đảo ngược từ hóa
Phân tích của họ cho thấy sự hiện diện của việc thúc đẩy và chống lại các yếu tố trong quá trình đảo ngược từ hóa Thật thú vị, cả hai yếu tố đã được tìm thấy ở cùng một vị trí, chủ yếu là gần ranh giới hạt, là giao diện giữa các tinh thể khác nhau trong một vật liệu tinh thể Điều này cho thấy sự cạnh tranh giữa các yếu tố nàyGhi chú Giáo sư Kotsugi"Ở các vị trí chỉ có các yếu tố chống lại, các miền từ được phân đoạn được tìm thấy là những người đóng góp chính cho mất năng lượng"
Tầm quan trọng của phương pháp này nằm ở những hiểu biết tự động, chính xác, dựa trên dữ liệu về cả cơ chế và vị trí mất năng lượng
"Cách tiếp cận của chúng tôi cho phép chúng tôi trích xuất thông tin mà khó có được khi chỉ kiểm tra trực quan,"Nhận xét Giáo sư Kotsugi
Nghiên cứu này mở đường cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc-năng lượng sạch và năng lượng sạch, công nghiệp hóa, đổi mới và cơ sở hạ tầng, và chống biến đổi khí hậu Tóm lại, nghiên cứu này trình bày một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu sáng tạo để xác định nguồn gốc và giải quyết mất năng lượng trong các vật liệu từ tính mềm, dẫn đến những chiếc xe điện màu xanh lá cây hiệu quả hơn, mở đường cho một tương lai bền vững

Tiêu đề hình ảnh:Khung Ginzburg-Landau (GL) mở rộng được đề xuất để phân tích tự động đảo ngược từ hóa trong thép điện không định hướng (NOES)
Chú thích hình ảnh:Phương pháp đề xuất tự động xác định nguồn gốc của mất năng lượng trong NOES, cung cấp thông tin khó nhận ra bằng cách sử dụng kiểm tra trực quan Cách tiếp cận này cung cấp một phương pháp mới để thiết kế vật liệu từ tính mềm hiệu quả
Tín dụng hình ảnh:Giáo sư Masato Kotsugi từ Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tokyo, Nhật Bản
Loại giấy phép:Nội dung gốc
Hạn chế sử dụng:Không thể được sử dụng lại mà không được phép

Tiêu đề hình ảnh:Xác định quy trình đảo ngược từ hóa trong thép điện không định hướng dựa trên mô hình điều khiển dữ liệu
Chú thích hình ảnh:7474_7700
Tín dụng hình ảnh:Giáo sư Masato Kotsugi từ Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tokyo, Nhật Bản
Liên kết nguồn hình ảnh: https: //doiorg/101038/s41598-025-00357-z
Loại giấy phép:CC BY-NC-ND 40
Hạn chế sử dụng:tín dụng phải được trao cho người tạo Chỉ cho phép sử dụng phi thương mại của công việc Không được phép các dẫn xuất hoặc thích ứng của công việc

Tiêu đề hình ảnh:Mô hình năng lượng miễn phí của Ginzburg-Landau minh họa quy trình đảo ngược từ hóa trong không gian dữ liệu
Chú thích hình ảnh:Các nhà khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái sử dụng phân tích thành phần chính để trích xuất các tính năng thiết yếu từ khái niệm tương đồng liên tục
Tín dụng hình ảnh:Giáo sư Masato Kotsugi từ Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tokyo, Nhật Bản
Liên kết nguồn hình ảnh: https: //doiorg/101038/s41598-025-00357-z
Loại giấy phép:CC BY-NC-ND 40
Hạn chế sử dụng:tín dụng phải được trao cho người tạo Chỉ cho phép sử dụng phi thương mại của công việc Không được phép các dẫn xuất hoặc thích ứng của công việc
tham chiếu
Tiêu đề của giấy gốc | : | 10007_10152 |
Tạp chí | : | Báo cáo khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái |
doi | : | 101038/s41598-025-00357-z![]() |
Về Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tokyo
tỷ lệ kèo góc nhà cái góc nhà cái góc nhà cái Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tokyo(TUS) là một trường đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nổi tiếng và được kính trọng, và là trường đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nghiên cứu tư nhân chuyên khoa khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái lớn nhất ở Nhật Bản, với bốn cơ sở ở trung tâm Tokyo và vùng ngoại ô của nó và ở Hokkaido Được thành lập vào năm 1881, trường đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đã liên tục đóng góp cho sự phát triển của Nhật Bản trong khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái thông qua việc khắc sâu tình yêu đối với khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trong các nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên và nhà giáo dục
Với sứ mệnh "tạo ra khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái và công nghệ cho sự phát triển hài hòa của thiên nhiên, con người và xã hội", TUS đã thực hiện một loạt các nghiên cứu từ khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cơ bản đến khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái ứng dụng TUS đã chấp nhận một cách tiếp cận đa ngành để nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trong một số lĩnh vực quan trọng nhất hiện nay TUS là một công đức nơi tốt nhất trong khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái được công nhận và chăm sóc Đây là trường đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái tư duy nhất ở Nhật Bản đã sản xuất một người chiến thắng giải thưởng Nobel và là trường đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái tư duy nhất ở châu Á sản xuất những người chiến thắng giải thưởng Nobel trong lĩnh vực Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tự nhiên
■
Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tokyo (về TUS)
Giới thiệu về Giáo sư Masato Kotsugi
Từ Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tokyo
Giáo sư Masato Kotsugi tốt nghiệp Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Sophia, Nhật Bản, năm 1996 và sau đó nhận bằng tiến sĩ Từ Trường Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Kỹ thuật tại Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Osaka, Nhật Bản, năm 2001 Ông gia nhập Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Tokyo năm 2015 với tư cách là giảng viên và hiện là giáo sư tại Khoa Kỹ thuật nâng cao, Khoa Khoa tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái và Công nghệ Vật liệu Giáo sư Kotsugi và các sinh viên của ông tiến hành nghiên cứu tiên tiến về các vật liệu hiệu suất cao để tạo ra một xã hội năng lượng xanh Ông đã xuất bản hơn 130 bài báo đánh giá ngang hàng và hiện đang quan tâm đến vật lý trạng thái rắn, từ tính, bức xạ synchrotron và thông tin vật liệu
Trang web phòng thí nghiệm
Trang web chính thức của TUS
Thông tin tài trợ
Tác phẩm này được Kakenhi, JSPS [21H04656 hỗ trợ một phần để tạo ra công nghệ cốt lõi sáng tạo cho điện tử năng lượng, số cấp JPJ00977 và JST-Crest (cấp số JPMJCR21O1)