Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

Открытие сверхпроводимости при комнатных температурах

Открытие сверхпроводимости при комнатных температурах

На сайте arXiv была опубликована революционная статья, которая может проложить путь к новой эры технологий. Южнокорейские ученые объявили о своем открытии сверхпроводимости при комнатных температурах и обычном атмосферном давлении. Это великое открытие имеет потенциал принести невероятные изменения в наши жизни, поскольку для этой сверхпроводимости не требуются особые материалы и условия — она проявляется даже в простых условиях, что сделало ее доступной для исследования.

Интересно отметить, что информация об этом открытии была представлена в южнокорейской научной сети еще 30 апреля, но только публикация на arXiv привлекла мировое внимание и стала толчком для многочисленных новостей о событии. Сверхпроводимость при комнатной температуре и атмосферном давлении может привести к множеству переломных технологий, таких как передача электроэнергии без потерь, левитация, квантовые технологии без необходимости сверхохлаждения, и даже термоядерные реакторы в домах.

Сверхпроводимость всегда была объектом мечтаний ученых, и исследование этого явления продолжалось более ста лет. Физический механизм этого процесса до сих пор остается загадкой, и вопрос о том, какие материалы подходят для достижения сверхпроводимости, остается открытым. Пару лет назад американские ученые также заявили о схожем открытии, но их результаты были опровергнуты и их статьи были удалены из ведущих научных изданий. Поэтому открытие южнокорейских ученых будет тщательно проверено, и результаты анализа окажутся критически важными для научного сообщества.

Ученые из Южной Кореи отмечают, что одной из проблем в поиске сверхпроводимости было ограничение в понимании явления. Они смогли преодолеть эту проблему, используя статистическую термодинамику, основанную на теории жидкостей. Исходя из гипотезы, было необходимо ограничить число электронных состояний и свести их к одномерному. При этом, электрон-электронные взаимодействия должны были быть достаточно частыми, чтобы электроны приобрели свойства, характерные для жидкости.

В ходе множества экспериментов в этом направлении ученые разработали сверхпроводящий материал под названием LK-99, обнаружив его случайно. LK-99 обладает сверхпроводимостью при комнатных температурах (Tc≥400 К, 127 °C) и атмосферном давлении, что делает его уникальным. Ученые подтвердили сверхпроводимые свойства материала, измерив критическую температуру (Tc), нулевое сопротивление, критический ток (Ic), критическое магнитное поле (Hc) и эффект Мейсснера (левитация в магнитном поле).

Причина сверхпроводимости в LK-99 связана с незначительными структурными изменениями, вызванными объемным сжатием материала (0,48 %), а не внешними условиями, такими как температура или давление. Это сжатие кристаллической структуры обусловлено замещением ионами Cu2+ ионов Pb2+ в изоляционной сети фосфата Pb. Уникальная структура LK-99, которая сохраняет эти мельчайшие искажения на уровне кристаллической структуры, является ключевым фактором, обеспечивающим сверхпроводимость. C уважением, ООО «Компания «Базы Электроники».

Вернуться на главную