Ssylka

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

10634Как природа раскрывает свои тайны через объектив: итоги World Nature Photography Awards... 10633Как искусственный интеллект совершил прорыв в создании электронных полимеров? 10632Как плазменная резка металла меняет правила промышленной обработки? 10631Как сделать производство этиленоксида безопаснее для планеты? 10630Прорыв в физике: новый никелевый сверхпроводник работает при рекордно высокой температуре 10629Температурный раскол: почему США и Россия по-разному измеряют жар 10628Революционный метод переработки пластика с помощью фиолетового света 10627Прорыв в изучении фотосинтеза: обнаружен уникальный марганцевый кластер 10626Как космические компании соревнуются за господство на орбите в 2025 году? 10625Медицинское исследование черепов викингов раскрывает тайны древних болезней 10624Как новые математические связи раскрывают тайны сильного взаимодействия? 10623Как слабосвязанные катализаторы меняют представление об электрохимии? 10622Прорыв в разработке эффективных катализаторов для водородной энергетики 10621На пороге открытия: следы параллельных вселенных в реликтовом излучении 10620Сенсационное открытие: ядро свинца-208 оказалось не идеальным шаром