Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости / физика :: Реактор познавательный :: сверхпроводники :: наука

наука физика сверхпроводники Реактор познавательный 

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

наука,физика,сверхпроводники,Реактор познавательный

Физик Eduardo H. da Silva Neto, в ультра-тихом, изолированном от вибраций помещении в Йеле

В теории сверхпроводимости есть раздел, описывающий, как протекание электрического тока без сопротивления можно объяснить электронной нематичностью — фазовым состоянием вещества, при котором частицы нарушают свою вращательную симметрию.

Химические соединения, теоретически способные обеспечивать существование нематической фазы, при комнатной температуре для электрона в атомах горизонтальные и вертикальные направления потенциального движения неразличимы по свойствам. Однако при более низких температурах электроны могут перейти в «нематическую» фазу. В ней одно из направлений становится для частиц предпочтительным. Иногда электроны могут начать колебаться, отдавая предпочтение то одному, то другому направлению. Это явление называется нематическими флуктуациями.

Десятилетиями физики безуспешно пытались доказать существование сверхпроводимости, вызванной нематическими флуктуациями, и наконец-то им удалось подтвердить существование нужной фазы вещества в смеси селенидов железа и серы.

«Это идеальные материалы для нашего исследования, поскольку они демонстрируют нематический порядок и сверхпроводимость без магнетизма, который затрудняет их изучение», — отметил Эдуардо Х. да Силва Нето (Eduardo H. da Silva Neto), руководитель проекта.

Ученые охладили экспериментальные образцы до температуры менее 500 милликельвин. В таких условиях все движения и колебания атомов практически прекращаются. Для наблюдения за материалом авторы статьи использовали сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), который позволяет получать изображения квантовых состояний электронов.

Sulfur content (x) Height (pm),наука,физика,сверхпроводники,Реактор познавательный

Фазовая диаграмма FeSe1−xSx, и кристаллическая и электронная структура сверхпроводящего соединения FeSe0.81S0.19

Исследователи сосредоточились на образцах с максимальными нематическими флуктуациями, чтобы обнаружить «энергетическую щель» — показатель наличия и силы сверхпроводимости. Результаты эксперимента показали существование нужного разрыва. Он точно соответствовал теоретическим параметрам сверхпроводимости, вызванной электронной нематичностью.

«Доказать существование разрыва было очень трудно, потому что для точного измерения разрыва требуются сложные СТМ-измерения при очень низких температурах. Следующий шаг — изучить этот процесс еще внимательнее. Что произойдет со сверхпроводимостью при увеличении содержания серы? Исчезнет ли она? Вернутся ли спиновые флуктуации?» — очертил перспективы да Силва Нето.

Теперь ученые могут не фокусироваться на магнитных параметрах сверхпроводимости, как это было принято ранее. Одно из направлений будущих исследований — управление нематическими флуктуациями, что потенциально может привести к созданию сверхпроводников, работающих при более высоких температурах.

Статья спизжена отсюда


Подробнее

Sulfur content (x) Height (pm)
наука,физика,сверхпроводники,Реактор познавательный
Еще на тему
Развернуть

Отличный комментарий!

We're so back
Ivellios Ivellios17.11.202415:44ссылка
+54.0
Нет, это ж ж не про изобретение очередного вещества-сверхпроводника. Это про фундаментальные знания, показывающие в каком еще направлении можно двигаться.
Я не очень умный, это все ещё сверхпроводимость при ~0⁰К или можно при комнатной?
Это не новый сверхпроводник, это новый тип сверхпроводимости так-то....

Это новый принципиально тип. Пока при сверхнизких. Насчёт комнатных - сомнительно, вообще что на это указывает? Ничего.

Самое пиздатое в другом - строго доказано, что вообще могут быть ситуации, когда электронам НЕ ПОХУЙ в какую сторону колебаться. Это гигантский скачок для бурундука. То есть об это говорили и много раньше, но экспериментально показано вроде впервые, да ещё надёжно. Этот факт вообще потенциально влияет на многие теории. Вот температура влияет на предпочтения электронов куда колебаться. Но все силы в природе взаимосвязаны и раз одна влияет - то могут и другие. Как? Это попахивает целым новым ответвлением в физике вещества, которое ещё не копали вообще никак. Изменённые новые материалы, в которых электроны колеблются не абы как, а как нам захотелось - вот куда потенциально ведёт эта ветка. Бля, батареи из материалов, где электроны движутся целенаправленно куда надо - вот чем это пахнет. Похер, пусть при сверхнизких. Это сверхъёмкие батареи для космических станций и кораблей!

Короче, годное открытие. Особенно в плане новых горизонтов.

Осталось запатентовать и монополизировать
Нельзя запатентовать фундаментальные знания. Можно только ооочень конкретное изобретение. Вот колесо диалоговое биовары запатентовали и что? Все его теперь используют, только не рисуют желтеньким и с подсветкой - вот насколько узко действует патент.

Нинтендо это расскажи. Просто патенты используют против тех, кого надо.

Ясно, типа вот так:
Или я когда в любимой РПГ нашел целую ветку доселе неизвестных квестов

Картинка, скорее, про учёных в принципе.

У современных же физиков проблема в том что от них всё ещё хотят открытий с практической применимостью ядерной бонбы, варп-двигателей и путешествий во времени, в то время как очевидные способы выйти за пределы своего энергетического масштаба либо вообще отсутствуют, либо требуют деняк сопоставимых с оборонными бюджетами развитых стран. То есть, известно-то многое, гораздо больше того что обыватель себе может вообразить, только вот практической пользы от этого понимания по отношению к общественному ожиданию не так уж и много.

Ну вот, в США Трамп в США к власти опять пришёл, а у него под рукой Маск. Вроде денег у чувака много и для осовоения космоса он много чего сделал. Так может, сейчас и пригодятся эти открытия?

Маску сейчвс не открытия нужни а поменьше нологи

>> Доказать существование разрыва было очень трудно, потому что для точного измерения разрыва требуются сложные СТМ-измерения при очень низких температурах.

Вроде как всё ещё при сверхнизких температурах.

Никогда не видел химических соединений с ДРОБНЫМИ цифрами 0_o
Думаю, эта тема лежит за пределами моего понимания.
Любой сплав.
Строго говоря, ты можешь любое соединение написать дробно, просто разделив целые на что угодно. Но так не принято, потому что у обычных соединений есть цельные молекулы, которые описаны целым количеством атомов.
Сплав или кристалл определенной структуры - это ведь не отдельные молекулы. Так что цифры означают пропорцию компонентов, и в принципе, похуй, на какой базе.
Хмм, да в этом есть смысл.
> Доказать существование разрыва было очень трудно
Это потому что: "НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА! С чем это могло быть вызвано?!"
Осталось открыть биорезонанс во славу нации

О, заебато а то видюха греется

Мы рады за них и их достижения. Пусть продолжают.

Ого, не зря люди все же с халькогенидами ебутся, столько лет и наконец то, шаг вперед, можно теперь хоть порадоваться что хоть чучуть в правильную сторону исследования вёл

Наконец можно сделать нормальный пинг!
Но для этого нужно жить либо на северном полюсе, либо вообще в космосе.

все хорошо, спасибо, но непонятно при чем тут Александр Цекало

K__j K__j17.11.202421:28ответитьссылка -2.3
Только зарегистрированные и активированные пользователи могут добавлять комментарии.
Похожие темы

Похожие посты
The speed of light. Laser pulse shooting through a bottle Trillion FPS
подробнее»

физика наука свет Реактор познавательный

The speed of light. Laser pulse shooting through a bottle Trillion FPS
I WANT TO¥ШШЫ MÊÊÏÊê ттмт/кLK-99 Room Temperature Superconductor Diamagnetism Reproduced by HUST
подробнее»

LK-99 сверхпроводники физика наука

LK-99 Room Temperature Superconductor Diamagnetism Reproduced by HUST