衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

科學家在極端高壓下生成首個室溫超導體

如意 ? 來源:Nature自然科研 ? 作者:Nature自然科研 ? 2020-12-03 16:14 ? 次閱讀

科學家創造出了一種非常神秘的材料,這種材料似乎能在最高15°C的室溫下實現超導,創下了超導性的一個新紀錄。通常來說,超導現象離不開極低的溫度。雖然目前對這種材料的了解還很少,但它展現了2015年發現的一類超導體的潛力。

當然,這個超導體有一個很大的限制:它只能在存在于極端高壓下——接近于地球中心的壓強,這意味著該材料還無法直接應用。不過,物理學家希望它能為更低壓強下的零電阻材料開發鋪平道路。

從磁共振成像儀到手機信號塔,超導體有各種技術應用。研究人員已經開始在高性能風力渦輪發電機中測試這些超導體。不過,對龐大低溫工程的要求依然限制著它們的應用。常見超導體可以在大氣壓下工作,但溫度必須極低。即使是最先進的超導體——氧化銅基陶瓷材料——也要求溫度在133開爾文(?140?°C)以下。室溫超導體將帶來巨大的技術變革,比如能讓電子產品在運行更快的同時不會過熱。

《自然》10月14日發表的最新研究似乎給出了令人信服的高溫超導證據,德國馬克斯·普朗克化學研究所的物理學家Mikhail Eremets表示。但他也想看到更多來自實驗的“原始數據”。他說,這項研究驗證了他從2015年開始的一項工作,當時他的團隊報道了首個高壓高溫超導體——能在最高?70?°C的溫度下實現零電阻導電的氫-硫化合物。

2018年,一種高壓氫-鑭化合物被證明[3]可以在?13?°C實現超導。但最新的研究結果是第一次用三種而非兩種元素組成的化合物實現了這類超導——這種材料由碳、硫、氫組成。加入第三種元素極大地拓展了將來用實驗探索新型超導體所能嘗試的組合,本文作者之一、拉斯維加斯內華達大學的物理學家Ashkan Salamat說。“我們開辟了一個全新的探索領域。”他說。

高壓但非極高壓下的超導材料已經能投入使用了,美國阿貢國家實驗室的高壓材料科學家Maddury Somayazulu說,這項研究表明,通過“審慎地選擇超導體的第三和第四種元素”,原則上就能把工作壓強降下來。

這項工作還證實了紐約康奈爾大學理論物理學家Neil Ashcroft幾十年前的預測,即富氫材料或許能在比之前認為的高得多的溫度下實現超導。“我認為高壓領域之外,很少有人曾把他的話當真。”Somayazulu說。

神秘材料

紐約羅切斯特大學的物理學家Ranga Dias與Salamat等合作者一起,將一種碳氫硫混合物放入他們在兩個金剛石尖之間切好的微腔中,用激光激發樣品發生化學反應,并觀察到一個晶體形成。隨著他們不斷將實驗溫度降低,穿過材料的電流電阻降到了零,顯示該樣品已經具有超導性。隨后,他們開始增加壓強,發現這種轉變會在越來越高的溫度下出現。最后,他們獲得最佳結果的實驗條件是287.7開爾文的轉變溫度和267吉帕的壓強——相當于海平面大氣壓的260萬倍。

研究人員還發現一些證據表明這個晶體會在轉變溫度下排擠掉它的磁場,這也是驗證超導性的一個關鍵。但研究人員提醒稱,這種材料仍有許多未知之處。“還有很多工作要做。”Eremets說。我們甚至還沒搞清楚這種晶體的確切結構和化學式。“壓強越高,樣品就越來越小,”Salamat說,“那是讓測量工作最具挑戰性的地方。”

我們對由氫和另一種元素組成的高壓超導體已經積累了足夠的認識。研究人員也對高壓碳氫硫混合物進行了計算機模擬,紐約州立大學布法羅分校的計算化學家Eva Zurek說。但她認為,這些研究無法解釋 Dias團隊所觀察到的異常高的超導溫度。“我確定,這篇文章發表出來后,許多理論和實驗研究團隊都會開始研究這個問題。”她說。
責編AJX

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 元素
    +關注

    關注

    0

    文章

    47

    瀏覽量

    8469
  • 超導體
    +關注

    關注

    0

    文章

    77

    瀏覽量

    10558
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    室溫超導作者被坐實造假,但室溫超導技術研發并未停止

    室溫超導技術,可以讓物體接近或等于常溫常壓的條件下實現超導電性,意味著材料能夠沒有電阻的狀態下傳輸電流,也意味著一旦實現這一技術,將徹底
    的頭像 發表于 04-09 00:11 ?2614次閱讀

    超導體能源存儲中的應用 超導技術無損檢測中的應用

    超導體是一種特定溫度下電阻為零的材料,這種特性使得它們能源存儲領域具有巨大的潛力。超導技術的發展為能源存儲帶來了革命性的變化,尤其是
    的頭像 發表于 12-12 09:19 ?422次閱讀

    超導現象的應用與影響 超導體量子計算中的作用

    超導現象的應用與影響 超導現象作為物理學的一個重要分支,不僅在科學理論上有著深遠的影響,而且實際應用中也展現出巨大的潛力。以下是超導現象的
    的頭像 發表于 12-12 09:16 ?568次閱讀

    氣敏電阻是半導體還是超導體

    氣敏電阻是一種特殊的電阻器,其電阻值會隨著周圍氣體成分的變化而變化。這種特性使得氣敏電阻氣體檢測和環境監測等領域有著廣泛的應用。氣敏電阻通常由半導體材料制成,而不是超導體超導體是指
    的頭像 發表于 09-19 14:12 ?638次閱讀

    超導和半導體有關系嗎為什么

    引言 超導和半導體是現代物理學中兩個重要的概念。超導現象是指某些材料低于臨界溫度時電阻突然降為零的現象,而半導體則是介于
    的頭像 發表于 07-31 09:23 ?1644次閱讀

    導體導體超導體有什么區別和聯系

    導體、半導體超導體是三種不同的物質狀態,它們電導率、電阻率、電子結構和應用領域等方面存在顯著差異。以下是對這三種物質狀態的比較和聯系的分析。 一、
    的頭像 發表于 07-31 09:18 ?3673次閱讀

    導體超導體哪個導電性最好

    導體超導體各有優勢,具體哪個更好要根據實際的應用場景和需求來決定。物理學和電子工程領域,導電性是衡量材料傳輸電流能力的一個重要指標。眾多材料中,
    的頭像 發表于 07-31 09:17 ?1099次閱讀

    超導體的導電性能介于導體和絕緣體之間嗎

    超導體是一種特殊的材料,其電阻低于某一臨界溫度時突然降為零,表現出零電阻的特性。這種特性使得超導體許多領域具有重要的應用價值,如磁共振成像(MRI)、粒子加速器、磁懸浮列車等。然而
    的頭像 發表于 07-31 09:10 ?773次閱讀

    中國科學家發現新型高溫超導體

    據新華社報道,我國科學家再立新功,又一新型高溫超導體被發現。 復旦大學物理學系趙俊團隊利用高壓光學浮區技術成功生長了三層鎳氧化物,成功證實在鎳氧化物中具有壓力誘導的體超導電性,而且
    的頭像 發表于 07-19 15:14 ?775次閱讀

    前OpenAI首席科學家創辦新的AI公司

    消息在業界引起了廣泛關注,因為蘇茨克維曾是OpenAI的聯合創始人及首席科學家,并在去年在OpenAI董事會上扮演了重要角色。
    的頭像 發表于 06-21 10:42 ?570次閱讀

    科學家開發電驅動有機半導體激光器

    圣安德魯斯大學的科學家們經過長達數十年的努力,緊湊型激光器研究方面取得了重大突破。 激光在世界各地廣泛應用于通信、醫學、測量、制造和測量等領域。它們用于互聯網上傳輸信息,用于醫療,甚至在
    的頭像 發表于 06-04 06:30 ?293次閱讀
    <b class='flag-5'>科學家</b>開發電驅動有機半<b class='flag-5'>導體</b>激光器

    馬斯克發長文談超導 還有人工智能

    新進展;可在室溫和相對較低的壓力下工作的超導。 馬斯克也發長文談超導,當然還包括人工智能;馬斯克X平臺稱“如果你想知道超導體是如何工作的,
    的頭像 發表于 03-06 15:05 ?433次閱讀

    常溫超導材料軍事領域中的潛在應用探索

    超導約瑟夫森結是超導量子計算機的基本元件,兩塊超導體之間夾入一個很薄的絕緣層,這一結構通過約瑟夫森效應實現量子計算機所需的量子比特的量子態,從而使
    的頭像 發表于 03-06 12:27 ?756次閱讀

    哈佛大學研發量子傳感器精測超導性能

    哈佛的新工具能解析氫化物超導體高壓條件下的性質,同時為這些超導材料進行高質量的圖像掃描。探索極端
    的頭像 發表于 03-01 16:11 ?615次閱讀

    混合兩種材料創造手性結構的超導體

    科研工作者一直探究超導材料奇異性能的來源及其對結構調整的影響。近年來的研究焦點在于手性現象。諸多物質均具備手性特征,指的是不能與本身鏡像完全重合,這種特性對超導體強磁場環境下的穩定
    的頭像 發表于 02-18 16:43 ?881次閱讀
    网络百家乐玩法| 百家乐EA平台| 百家乐群详解包杀| 百家乐官网筛子游戏| 伟博百家乐官网娱乐城| 缅甸百家乐赌| 皇冠百家乐官网皇冠网| 太阳城百家乐投注| 大发888娱乐成| 金百亿百家乐官网娱乐城| 网络百家乐可靠吗| 516棋牌游戏中心| 破解百家乐官网公式| 真人百家乐大转轮| 百家乐官网波浪法则| 百家乐游戏合法吗| 大发娱乐城官网| 月华百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网娱乐城棋牌| 百家乐筹码盒| 娱乐城百家乐官网打不开| 至尊百家乐网| 百家乐官网神仙道礼包| 百家乐桌手机套| 在线百家乐官网代理| 百家乐猜大小规则| 南乐县| 澳门百家乐打法百家乐破解方法| 邻水| 青鹏百家乐游戏币| 挖掘百家乐官网赢钱秘籍| 百家乐小路是怎么画的| 澳门百家乐官网真人娱乐场 | 邓州市| 百家乐赌场代理荐| 百家乐官网怎么看门路| 百家乐游戏唯一官网站| 美高梅百家乐官网娱乐城| 百家乐加牌规| 百家乐官网平注法攻略| 大发888游戏平台hg dafa888gw|