Supraleitendes Mainboard?

Die "einfachste" :rolleyes: Variante, deine Komponenten auf nahezu 0K zu kühlen, wäre, sie imm offenen Weltraum zu betreiben. Dort herrscht (wenn du nicht gerade in die Nähe einer Sonne kommst) -270°C (also ca. 3K) und das sogar ohne Energieverbrauch.

Auf der Erde hat man es bisher nicht geschafft, die 0K zu erreichen (nur knapp davor) aber was du da reinpulvern musst, um diese Temperatur zu erreichen steht in keinerlei Verhältnis zum etwaigen Nutzen.
 
(einiges vom folgenden haben vorgänger sichelich schon gesagt ...)

1. absoluter nullpunkt wirst Du nie erreichen, mit keinem setup (stichwort: schwingung, rotation usw.)
2. fl. N2 hat ca 77K (nach dem 2. hauptsatz der thermodynamik, wirst Du also damit max. ca -196°C erreichen)
3. selbst N2 zu verwenden würde extremen aufwand (also kosten) bedeuten (stichwort: verdampfen, dewar, usw.)

zusammengefasst: bleib beim herkömmlichen kühlen (luft oder wasser).
 
78% unserer Athmosphäre sind Stickstoff. Außerdem ist Stickstoff ungiftig.
Problematischer wäre: Wenn du ein Leck hast, würde dir der Fuß terminator-mäßig gefrieren und würde abbrechen. Wers nicht glaubt: Galileo & co haben oft genug Tests mit Rosen, Bratwürsten,... gemacht.
 
@Daaron: "Problematischer wäre: Wenn du ein Leck hast, würde dir der Fuß terminator-mäßig gefrieren und würde abbrechen." stimmt nicht siehe dazu leidenfrost prinzip, aber achtung das kann auch versagen!

@ulf91: bitte fl. N2 auf keinen fall "luftdicht" verschließen, Du baust damit eine bombe, es entsteht enormer druck (N2 kocht im inneren->volumenvergrößerung nicht möglich, daher druckerhöhung) der irgendwann das gefäß zerfetzt!!!!
damit haben sich molekularköche (n2 in thermoskannen luftdicht verpackt) schwerste verletztungen zugezogen.

@Sgt.Seg: beim MRI geht es ja um was völlig anderes als beim pc; um den kernspin dazu brauchst du extrem starke magneten und dazu die supraleiter, beim pc will ich ja keinen magneten haben und schon gar keinen sehr starken
 
Zuletzt bearbeitet:
Da hätten die Molekularköche mal jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt :D ... schon ziemlich dämlich.
 
Darum lohnt sich auch kein Super-PC/Server auf dem Mond :) Auf der Schattenseite mit bis zu -223°C schön Okta-Sli Systeme ohne Kühlprobleme, aber wehe das Mistding dreht sich.. schwupps, hat man bis zu 120°C plus.

ps: sry, ein wenig offtopic, falls jmd meckert ;)

lg
fire
 
GeneralDuke schrieb:
@Daaron: "Problematischer wäre: Wenn du ein Leck hast, würde dir der Fuß terminator-mäßig gefrieren und würde abbrechen." stimmt nicht siehe dazu leidenfrost prinzip, aber achtung das kann auch versagen!

sorry denke ich habe die ironie zu spät begriffen ...
 
irgenwann einmal im physikunterricht.. "beim absoluten nullpunkt bleiben die elektronen stehen" oder anders.. da die elektronen nicht "stehen bleiben", kann man den nullpunkt nicht erreichen.

daraus folgt fuer einen halbleiter:

1.volles valenzband -> keine aufnahme von energie moeglich
2. vollkomen freies ladungsband -> ohne bewegliche ladungstraeger kein leiten von strom moeglich

in der theorie ist der nullpunkt also ein gaenzlich ungeeignter zustand fuer einen halbleiter!
 
Da gibt es ein kleines Problem...

Unsere Elektronik basiert auf Halbleitern ...

Und wenn ich mich richtig erinnere hören die bei 0 kelvin damit auf Halbleiter zu sein ^^

Die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern ist stark temperaturabhängig. In der Nähe des absoluten Temperaturnullpunkts sind Halbleiter Isolatoren.

Bei einer Temperatur in der Nähe des absoluten Nullpunktes ist das Valenzband voll besetzt und das Leitungsband vollkommen frei von Ladungsträgern. Da unbesetzte Bänder mangels beweglicher Ladungsträger keinen elektrischen Strom leiten und Ladungsträger in vollbesetzten Bändern mangels erreichbarer freier Zustände keine Energie aufnehmen können, was zu einer beschränkten Beweglichkeit führt, leiten Halbleiter den elektrischen Strom nicht bei einer Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Halbleiter

​mfg

//edit

haha öhm schnellantwort der über mir war schneller ^^
mfg
 
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