Как китайские ученые преодолели предел Макмиллана в сверхпроводимости?

Группа исследователей из Южного научно-технологического университета Китая совершила прорыв в области сверхпроводимости, создав материал, работающий при температуре выше считавшегося ранее теоретического предела.
Как китайские ученые преодолели предел Макмиллана в сверхпроводимости?
Изображение носит иллюстративный характер

Сверхпроводники представляют особый класс материалов, которые при определенных условиях полностью утрачивают электрическое сопротивление. Это свойство открывает колоссальные возможности для развития энергетики, транспорта и других областей техники, поскольку позволяет передавать электрический ток без потерь.

Долгое время считалось, что сверхпроводимость невозможна выше температуры -233°C, известной как предел Макмиллана. Этот барьер серьезно ограничивал практическое применение сверхпроводящих материалов, требуя создания сложных систем охлаждения.

Китайским ученым удалось синтезировать особый двухслойный никелат состава La₂.₈₅Pr₀.₁₅Ni₂O₇, где часть атомов лантана заменена празеодимом. Этот материал демонстрирует сверхпроводящие свойства при температуре -228°C в условиях нормального атмосферного давления.

Достижение стало результатом трехлетней методичной работы по подбору оптимального состава материала. Исследователи целенаправленно экспериментировали с различными редкоземельными добавками и тщательно контролировали содержание кислорода в структуре никелата.

Традиционно высокотемпературные сверхпроводники создавались на основе соединений меди и железа. Никелаты считались перспективными материалами, но требовали экстремально высокого давления для проявления сверхпроводящих свойств.

Новый материал не только преодолел температурный барьер, но и работает при обычном атмосферном давлении. Это открытие приближает создание сверхпроводников, способных функционировать при менее экстремальных условиях, и потенциально даже при комнатной температуре.

Результаты исследования имеют огромное значение для понимания природы сверхпроводимости. Они открывают путь к разработке проводников на основе никеля, способных передавать электроэнергию практически без потерь, что может произвести революцию в энергетике и транспорте.


Новое на сайте

19216Смертельный симбиоз спама и эксплойтов: как хакеры захватывают корпоративные сети за 11... 19215Как новые SaaS-платформы вроде Starkiller и 1Phish позволяют киберпреступникам незаметно... 19214Инженерия ужаса: как паровые машины и математика создали гений Эдгара Аллана по 19213Трансформация первой линии SOC: три шага к предиктивной безопасности 19212Архитектура смыслов в профессиональной редактуре 19211Манипуляция легитимными редиректами OAuth как вектор скрытых атак на правительственные... 19210Как активно эксплуатируемая уязвимость CVE-2026-21385 в графике Qualcomm привела к... 19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать...
Ссылка