L'Université de Kyoto au Japon développe un matériau de lévitation diamagnétique sans énergie externe
2026-07-27 10:49
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fr.wedoany.com Rapport : Une équipe de recherche de l'Université de Kyoto (Kyoto University) a développé un matériau de lévitation diamagnétique à base de graphite, résolvant le problème clé de la difficulté à stabiliser la lévitation des substances diamagnétiques en raison de leur conductivité électrique.

La lévitation diamagnétique est l'une des voies technologiques les plus prometteuses pour réaliser l'antigravité. Les principales recherches se concentrent sur les matériaux diamagnétiques, qui sont légèrement repoussés par un champ magnétique puissant. Lorsque la force de répulsion est suffisante pour surmonter la gravité, l'objet peut flotter dans les airs. Le graphite, composant principal des mines de crayon, est considéré comme l'un des matériaux les plus adaptés à la lévitation diamagnétique, mais sa conductivité électrique inhibe l'effet de lévitation. Des études antérieures ont tenté de bloquer le courant avec un revêtement en verre, mais la couche de verre entraîne un désordre dans l'orientation des particules de graphite, affaiblissant ainsi la force de soutien.

Tomoya Kamide et ses collègues de l'Université de Kyoto ont proposé une solution. Les chercheurs ont fabriqué une version monocristalline du graphite à partir de fines poudres de carbone, alignant les microcristaux dans une direction uniforme, éliminant ainsi la perte de force de soutien. Parallèlement, ils ont enrobé les particules de verre dès le stade initial, résolvant le problème de conductivité.

La clé pour aligner les particules diamagnétiques dans une seule direction réside dans l'analyse de la relation entre l'énergie des particules et leur orientation, et dans la conception d'un champ magnétique présentant un minimum d'énergie favorable pour guider les particules dans une direction spécifique. Les chercheurs ont d'abord ajouté une fine couche de verre à la surface de chaque particule de graphite par synthèse chimique, puis ont mélangé les particules avec de l'eau visqueuse pour former une pâte, qu'ils ont versée dans un moule placé sur un aimant supraconducteur. En faisant tourner le moule à une vitesse spécifique, dans des conditions de viscosité et de champ magnétique appropriées, les particules se sont orientées de manière uniforme. Une fois la pâte séchée, elle a formé une plaque dure constituée d'un matériau composite à base de graphite, dont les particules étaient orientées et électriquement isolées.

Un tapis volant démontrant une lévitation diamagnétique sans énergie externe

Un tapis volant démontrant une lévitation diamagnétique sans énergie externe

Grâce à la suppression de la conductivité, cette plaque peut osciller longtemps, tel un mini tapis volant, en lévitation stable au-dessus d'un aimant permanent. Cette lévitation ne dépend pas d'un système cryogénique et ne nécessite aucune entrée d'énergie externe. L'équipe de recherche prévoit d'appliquer cette technologie à la résonance magnétique nucléaire et à l'imagerie par résonance magnétique. De plus, lors des tests, l'équipe a découvert par hasard que cette plaque en lévitation pouvait servir de capteur sismique. Le professeur Kazuyuki Takeda a déclaré : « Nous enregistrions les mouvements de la plaque en lévitation lorsqu'un véritable tremblement de terre nous a frappés. Alors que la plaque montait et descendait, nous avons détecté une impulsion énorme. Cela est devenu par inadvertance notre premier "événement de détection sismique". »

Un tapis volant démontrant une lévitation diamagnétique sans énergie externe

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