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	<title>metallo Archivi - Tecnoapple</title>
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		<title>iPhone pieghevole: la cerniera in metallo liquido cambia tutto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il pieghevole Apple potrebbe avere una cerniera in metallo liquido: ecco cosa sappiamo L'atteso iPhone pieghevole di Apple continua a far parlare di sé, e stavolta le indiscrezioni arrivano da una fonte considerata piuttosto affidabile nel panorama tech. Secondo un noto leaker, il dispositivo...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il pieghevole Apple potrebbe avere una cerniera in metallo liquido: ecco cosa sappiamo</h2>
<p>L&#8217;atteso <strong>iPhone pieghevole</strong> di Apple continua a far parlare di sé, e stavolta le indiscrezioni arrivano da una fonte considerata piuttosto affidabile nel panorama tech. Secondo un noto leaker, il dispositivo potrebbe adottare una <strong>cerniera in metallo liquido</strong>, una soluzione ingegneristica che, se confermata, rappresenterebbe un passo avanti significativo rispetto a quanto visto finora sui pieghevoli della concorrenza.</p>
<p>Il dettaglio più interessante? Questa cerniera sarebbe già in fase di test presso alcuni <strong>operatori telefonici</strong>, il che suggerisce che lo sviluppo del prodotto sia decisamente più avanzato di quanto molti pensassero. Non si tratta più di un progetto sulla carta, insomma. Qualcosa si muove concretamente nei laboratori di Cupertino.</p>
<h2>Perché il metallo liquido cambia le regole del gioco</h2>
<p>Per chi non mastica ingegneria dei materiali tutti i giorni, vale la pena spiegare cosa rende il <strong>metallo liquido</strong> così speciale. Si tratta di una lega amorfa con proprietà meccaniche fuori dal comune: è più resistente dell&#8217;acciaio tradizionale, incredibilmente elastica e praticamente immune alla corrosione. Apple, tra l&#8217;altro, detiene da anni licenze esclusive su questa tecnologia nel settore dell&#8217;elettronica di consumo, quindi non è esattamente una novità che l&#8217;azienda stesse cercando il modo giusto per sfruttarla.</p>
<p>Applicata a una <strong>cerniera per smartphone pieghevole</strong>, questa lega potrebbe garantire una durata nel tempo nettamente superiore. Uno dei problemi più comuni nei dispositivi foldable attuali è proprio l&#8217;usura della piega, quella fastidiosa grinza sullo schermo che col tempo diventa sempre più visibile. Una cerniera in metallo liquido, almeno in teoria, permetterebbe un movimento più fluido e uniforme, riducendo lo stress sul <strong>display pieghevole</strong>.</p>
<h2>Quando potrebbe arrivare l&#8217;iPhone pieghevole</h2>
<p>Le tempistiche restano il grande punto interrogativo. Apple non ha mai confermato ufficialmente di lavorare su un <strong>iPhone pieghevole</strong>, anche se ormai le evidenze sono troppe per ignorarle. Brevetti depositati, test con i carrier, indiscrezioni che si accumulano da mesi: tutto punta nella stessa direzione.</p>
<p>Alcuni analisti ipotizzano un lancio non prima del <strong>2026</strong>, ma la fase di testing con gli operatori potrebbe anche significare che Apple stia accelerando i tempi. Del resto, Samsung e Huawei dominano il mercato dei pieghevoli da anni, e Cupertino sa bene che arrivare troppo tardi significherebbe perdere terreno su un segmento in forte crescita.</p>
<p>Quello che è certo è che <strong>Apple</strong> non lancerà nulla finché non sarà convinta di offrire un&#8217;esperienza superiore. È sempre stato così, dal primo iPhone in poi. E se la cerniera in metallo liquido dovesse rivelarsi il vantaggio competitivo su cui hanno scommesso, potrebbe valere davvero la pena di aver aspettato.</p>
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		<title>Psyche, il segreto nascosto dentro l&#8217;asteroide più misterioso del sistema solare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[cratere]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
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		<category><![CDATA[porosità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'asteroide Psyche e il mistero della sua origine L'asteroide Psyche è uno degli oggetti più enigmatici del nostro sistema solare, e da oltre due secoli fa perdere il sonno agli scienziati. Ricco di metalli come pochi altri corpi celesti, questo asteroide solleva una domanda che nessuno è ancora...</p>
<p>L'articolo <a href="https://tecnoapple.it/psyche-il-segreto-nascosto-dentro-lasteroide-piu-misterioso-del-sistema-solare/">Psyche, il segreto nascosto dentro l&#8217;asteroide più misterioso del sistema solare</a> proviene da <a href="https://tecnoapple.it">Tecnoapple</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>L&#8217;asteroide Psyche e il mistero della sua origine</h2>
<p>L&#8217;<strong>asteroide Psyche</strong> è uno degli oggetti più enigmatici del nostro sistema solare, e da oltre due secoli fa perdere il sonno agli scienziati. Ricco di metalli come pochi altri corpi celesti, questo asteroide solleva una domanda che nessuno è ancora riuscito a chiudere in modo definitivo: si tratta del <strong>nucleo esposto di un pianeta mancato</strong>, oppure di un ammasso caotico di roccia e metallo, forgiato da innumerevoli collisioni violente? La risposta potrebbe arrivare da un dettaglio che, a prima vista, sembra quasi banale: lo spazio vuoto al suo interno.</p>
<p>Un gruppo di ricercatori ha deciso di affrontare la questione da un&#8217;angolazione nuova, simulando la formazione di un enorme <strong>cratere</strong> situato vicino al polo nord di <strong>Psyche</strong>. L&#8217;idea di fondo è piuttosto elegante: studiare come si è formato quel cratere può rivelare molto sulla struttura interna dell&#8217;asteroide. In pratica, il modo in cui un corpo celeste reagisce a un impatto dipende enormemente da cosa c&#8217;è sotto la superficie. Se Psyche fosse un blocco solido e compatto, il cratere avrebbe un certo aspetto. Se invece contenesse molta <strong>porosità</strong>, ovvero sacche di vuoto distribuite nella sua struttura, l&#8217;effetto dell&#8217;impatto sarebbe completamente diverso.</p>
<h2>La porosità come chiave per svelare il passato</h2>
<p>Ed è proprio qui che la faccenda si fa interessante. Le simulazioni hanno mostrato che la quantità di <strong>spazio vuoto</strong> presente all&#8217;interno di Psyche potrebbe essere il fattore decisivo per capire cosa sia davvero questo asteroide. Un nucleo planetario esposto, rimasto nudo dopo che gli strati esterni sono stati strappati via da impatti catastrofici, avrebbe una porosità molto bassa: metallo denso, compatto, quasi privo di vuoti. Al contrario, un oggetto nato dall&#8217;accumulo progressivo di frammenti metallici e rocciosi presenterebbe una struttura molto più porosa, piena di irregolarità e spazi tra un pezzo e l&#8217;altro.</p>
<p>I dati raccolti dalla missione <strong>NASA Psyche</strong>, lanciata nell&#8217;ottobre 2023 e attualmente in viaggio verso l&#8217;asteroide, potrebbero finalmente fornire le misurazioni necessarie per confermare una delle due ipotesi. Il veicolo spaziale dovrebbe raggiungere Psyche nel 2029, e a quel punto sarà possibile confrontare le previsioni teoriche con osservazioni reali.</p>
<h2>Perché Psyche conta più di quanto si pensi</h2>
<p>Capire la vera natura di questo <strong>asteroide metallico</strong> non è solo una questione accademica. Se Psyche fosse davvero il nucleo di un <strong>protopianeta</strong> andato in pezzi, sarebbe l&#8217;unico esempio accessibile nel sistema solare di ciò che si trova sotto migliaia di chilometri di roccia nei pianeti rocciosi come la Terra. In un certo senso, osservare Psyche da vicino equivarrebbe a fare un viaggio verso il centro del nostro pianeta, cosa che ovviamente resta impossibile con la tecnologia attuale.</p>
<p>Quello che rende tutta questa storia affascinante è che la risposta a una delle domande più grandi della <strong>scienza planetaria</strong> potrebbe dipendere, alla fine, da quanto vuoto c&#8217;è dentro un pezzo di metallo che fluttua nello spazio. A volte le risposte più importanti si nascondono proprio negli spazi dove non c&#8217;è nulla.</p>
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