Обнаружен новый сверхпроводник с признаками удивительной сверхпроводимости
Исследователи из Токийского столичного университета открыли новый сверхпроводящий материал. Они объединили железо, никель и цирконий, чтобы создать новый цирконид переходного металла с различным соотношением железа к никелю. Хотя и цирконид железа, и цирконид никеля не являются сверхпроводящими, недавно приготовленные смеси, демонстрируя «куполообразную» фазовую диаграмму, типичную для так называемых «нетрадиционных сверхпроводников», являются многообещающим направлением для разработки высокотемпературных сверхпроводящих материалов, которые могут быть более широко использованы в обществе.
Сверхпроводники уже играют активную роль в передовых технологиях, от сверхпроводящих магнитов в медицинских приборах и системах магнитной подвески до сверхпроводящих кабелей для передачи электроэнергии. Однако они, как правило, полагаются на охлаждение до температур около четырех Кельвинов, что является ключевым препятствием на пути к более широкому развертыванию технологии. Ученые ищут материалы, которые могут показывать нулевое сопротивление при более высоких температурах, в частности, при пороге в 77 Кельвинов, при котором для охлаждения материалов вместо жидкого гелия можно использовать жидкий азот.
Хорошей новостью является то, что начали появляться перспективные кандидаты, такие как сверхпроводники на основе железа, обнаруженные в 2008 году. Становится все более очевидным, что высокотемпературная сверхпроводимость может следовать другому механизму, нежели «обычные сверхпроводники», которые следуют устоявшимся теоретическим рамкам, в частности теории БКШ (Бардина-Купера-Шриффера). В частности, материалы с магнитными элементами или те, которые демонстрируют «магнитное упорядочение», начали появляться как имеющие важное значение для возникновения «нетрадиционной сверхпроводимости».
Теперь группа исследователей под руководством доцента Ёсикадзу Мидзугучи из Токийского столичного университета разработала новый сверхпроводящий материал, содержащий магнитный элемент. Впервые они показали, что поликристаллический сплав железа, никеля и циркония проявляет сверхпроводящие свойства. Любопытно, что и цирконид железа, и цирконид никеля не являются сверхпроводящими в кристаллической форме. В экспериментах, которые начались как студенческий проект, группа объединила железо, никель и цирконий в разных соотношениях, используя метод, известный как дуговая плавка, подтвердив, что полученный сплав имел ту же кристаллическую структуру, что и тетрагональные циркониды переходных металлов, семейство перспективных сверхпроводящих материалов. Также было обнаружено, что постоянные решетки или длины повторяющихся ячеек плавно изменяются в зависимости от соотношения железа и никеля. Что особенно важно, они обнаружили область составов, где температура сверхпроводящего перехода повышалась, а затем снова падала. Эта «куполообразная» форма является многообещающим признаком нетрадиционной сверхпроводимости.
Дальнейшие эксперименты подтвердили, что намагничивание циркониевого никеля демонстрирует аномалию, похожую на магнитный переход, что указывает на тесную связь между их открытиями и нетрадиционной сверхпроводимостью, возникающей из магнитного порядка, предполагаемого в других материалах. Они надеются, что их новая платформа для изучения нетрадиционной сверхпроводимости может вдохновить на новые прорывы в нашем понимании ее механизма, а также в практическом проектировании передовых материалов для следующего поколения сверхпроводящих устройств.
Читайте также:
В упавших на Землю метеоритах обнаружили сверхпроводники
Метеориты – это не падающий космический мусор, а источник элементов, которые могут даже не...
Инновационная технология производства сверхпроводников разработана в Казани
Фото из открытых источников В Институте физики Казанского федерального университета (КФУ) создали...
Объединение материалов может обеспечить уникальную сверхпроводимость для квантовых вычислений
Фото из открытых источников Новый синтез материалов, каждый из которых обладает особыми...
Ученые нашли доказательства нового типа сверхпроводимости без магнетизма
Фото из открытых источников Группа ученых из Yale University опубликовала на портале Nature...
Исследователи сверхпроводимости разгадали тайну дуг Ферми
Фото из открытых источников Высокотемпературная сверхпроводимость — одна из величайших загадок...
Учёные достигли рекордных показателей сверхпроводников
Фото из открытых источников Учёные из Университета Буффало сделали важный шаг в развитии...
Не существующий в природе материал с особыми свойствами синтезировали в России
Фото из открытых источников Ученым Красноярского научного центра СО РАН удалось синтезировать...
Инновационный сверхпроводник усиливает мощность ветряных турбин, снижая потери энергии
Инженеры, работающие в энергетическом проекте EcoSwing, провели испытания нового сверхпроводника,...
«Космический магнит» воссоздан в лаборатории как альтернатива редкоземельным элементам
Фото из открытых источников Редкоземельные элементы являются ключевой частью электронных и...
В метеорите обнаружен минерал, который ранее не встречался в природе
68 лет назад на нашу планету упал метеорит, который принес весьма интересный и необычный материал....
Среди тридцати вековых "Сокровище Виллены" ученые обнаружили метеоритный металл
Фото из открытых источников "Сокровище Виллены" - это набор из 66 предметов, состоящих...
Назван самый прочный материал на Земле
Фото из открытых источников Часто прочность и ковкость материалов при охлаждении уменьшается, они...