
Китайские учёные разработали новый высокотемпературный сверхпроводник на основе никеля, способный работать при температуре выше -233°C без создания высокого давления. Это достижение стало результатом трёхлетней работы команды инженеров и физиков из Южного университета науки и технологий.
В ходе исследования специалисты синтезировали тонкие плёнки двухслойного никелата (La?.??Pr?.??Ni?O?). Ключевым моментом стала частичная замена лантана на празеодим в структуре никелата, что позволило материалу переходить в сверхпроводящее состояние при температуре около -228°C.
До этого открытия высокотемпературные сверхпроводники создавались преимущественно на основе соединений меди и железа, а никелатные сверхпроводники требовали условий высокого давления для функционирования. Преодоление порога в -233°C, известного как предел Макмиллана, особенно значимо, так как за этой границей классические теории сверхпроводимости становятся менее предсказуемыми.

Исследователи выращивали никелаты с контролируемым замещением редкоземельных металлов и точным содержанием кислорода. Эпитаксиально выращенные тонкие плёнки двухслойного никелата показали впечатляющие результаты, открывая новые перспективы в создании высокотемпературных сверхпроводников.
Научное сообщество продолжает поиски сверхпроводника, работающего при комнатной температуре, что могло бы произвести революцию в различных технологических областях. Возможность достижения сверхпроводимости без необходимости использования дорогостоящих и сложных систем охлаждения значительно снизит потери энергии при электропередаче, что приведёт к существенному повышению эффективности и снижению затрат.
Это открытие может способствовать развитию технологий в области магнитолевитационных поездов, термоядерных реакторов и компонентов МРТ-аппаратов. Кроме того, оно может помочь в исследованиях, направленных на понимание механизмов перехода материалов в сверхпроводящее состояние.
-
21.02.2025 19:36:00 | iXBT.com
21.02.2025 19:28:00 | iXBT.com
21.02.2025 19:19:00 | iXBT.com
21.02.2025 19:05:05 | Ведомости
21.02.2025 18:59:00 | iXBT.com
21.02.2025 17:08:00 | iXBT.com
21.02.2025 16:31:00 | iXBT.com
21.02.2025 15:27:00 | iXBT.com
21.02.2025 15:15:00 | iXBT.com
21.02.2025 15:10:00 | iXBT.com
21.02.2025 15:03:00 | iXBT.com
21.02.2025 14:51:00 | iXBT.com
21.02.2025 14:38:00 | iXBT.com
21.02.2025 14:35:00 | iXBT.com
21.02.2025 14:17:00 | iXBT.com
21.02.2025 14:09:00 | iXBT.com
21.02.2025 14:01:00 | iXBT.com
21.02.2025 13:45:00 | iXBT.com
21.02.2025 13:45:00 | iXBT.com
21.02.2025 13:35:00 | iXBT.com
21.02.2025 13:32:00 | iXBT.com
21.02.2025 12:53:00 | iXBT.com
21.02.2025 12:36:00 | iXBT.com
21.02.2025 12:30:00 | iXBT.com
21.02.2025 12:25:00 | iXBT.com
21.02.2025 12:15:00 | iXBT.com
21.02.2025 12:09:00 | iXBT.com
21.02.2025 12:04:00 | iXBT.com
21.02.2025 11:54:00 | iXBT.com
-
22.02.2025 18:45:25 | ferra.ru
22.02.2025 18:00:00 | ferra.ru
22.02.2025 17:15:00 | ferra.ru
22.02.2025 16:30:00 | ferra.ru
22.02.2025 15:45:00 | ferra.ru
22.02.2025 15:28:21 | vc.ru
22.02.2025 14:15:37 | Хабр
22.02.2025 14:15:00 | ferra.ru
22.02.2025 13:44:43 | Хабр
22.02.2025 12:45:00 | ferra.ru
22.02.2025 12:00:00 | ferra.ru
22.02.2025 11:06:36 | vc.ru
22.02.2025 10:58:08 | Хабр
22.02.2025 10:30:00 | ferra.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут