Секрет сверхпроводимости раскрыт? Нематические флуктуации как ключ к революции в энергетике и технологиях

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Сверхпроводимость, явление, при котором электрический ток протекает без сопротивления, остается одной из самых захватывающих и перспективных областей современной физики. Потенциальные применения сверхпроводящих материалов в энергетике, электронике и других областях огромны, однако широкое внедрение этой технологии сдерживается сложностью достижения и поддержания сверхпроводящего состояния, часто требующего экстремально низких температур. Поэтому поиск новых механизмов сверхпроводимости и материалов, способных проявлять это свойство при более доступных условиях, является приоритетной задачей научного сообщества. Недавние исследования, проведенные в Йельском университете, предлагают новый взгляд на эту проблему, фокусируясь на явлении электронной нематичности.

Электронная нематичность — это фазовое состояние вещества, в котором электроны, обычно распределенные изотропно, то есть одинаково во всех направлениях, начинают проявлять анизотропию, «предпочитая» определенное направление движения. Это можно представить себе как изменение симметрии электронной структуры материала. В обычном состоянии, при комнатной температуре, электроны в кристаллической решетке, например, селенида железа, ведут себя подобно хаотично движущимся частицам, не проявляя коллективного предпочтения к какому-либо конкретному направлению.

Сверхпроводимость, иллюстрация
Сверхпроводимость, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Однако при понижении температуры в некоторых материалах происходит фазовый переход, и электроны начинают спонтанно «выстраиваться» вдоль определенной оси, нарушая исходную симметрию. Это явление аналогично тому, как жидкие кристаллы, используемые в дисплеях, ориентируются под воздействием электрического поля, меняя свои оптические свойства.

В исследованных материалах на основе селенида железа с примесью серы электронная нематичность проявляется при низких температурах. Ученые предполагали, что нематические флуктуации, то есть колебания электронов между различными предпочтительными направлениями, могут играть ключевую роль в возникновении сверхпроводимости. Однако доказать эту гипотезу экспериментально было непросто. Для этого требовалось не только охладить материал до экстремально низких температур, но и провести прецизионные измерения электронной структуры с атомарным разрешением.

Именно эту задачу удалось решить команде исследователей из Йельского университета под руководством Эдуардо да Силва Нето. Используя сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), способный «видеть» отдельные атомы и электронные состояния, ученые исследовали электронную структуру селенида железа с примесью серы при температурах ниже 500 милликельвинов. СТМ позволяет не только получать изображения поверхности материала с атомарным разрешением, но и измерять энергетический спектр электронов, что является ключевым для изучения сверхпроводимости. В сверхпроводящем состоянии в энергетическом спектре электронов появляется характерный «провал», называемый сверхпроводящей щелью. Наличие и характеристики этой щели — однозначное свидетельство сверхпроводимости и индикатор ее силы.

Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) в Лондонском центре нанотехнологий
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) в Лондонском центре нанотехнологий
Автор: By O. Usher (UCL MAPS) Источник: commons.wikimedia.org

В результате экспериментов была обнаружена сверхпроводящая щель, параметры которой точно соответствовали теоретическим предсказаниям для сверхпроводимости, индуцированной нематическими флуктуациями. Это открытие подтверждает давнюю гипотезу о связи электронной нематичности и сверхпроводимости и предлагает новый подход к поиску и разработке сверхпроводящих материалов. Вместо фокусирования на магнитных свойствах, как это было принято ранее, теперь можно сосредоточиться на управлении нематическими флуктуациями, что потенциально может привести к созданию сверхпроводников, работающих при более высоких температурах.

Дальнейшие исследования направлены на изучение влияния концентрации серы и других параметров на сверхпроводящие свойства селенида железа, что позволит более глубоко понять механизмы сверхпроводимости и разработать новые подходы к ее достижению.

7 комментариев

Добавить комментарий

a
Как вы задрали со своими безграмотными заявлениями. Заладили свое «направленное движение электронов». И даже не прочитали то, что написано в школьном учебнике полностью. Даже в школе говорят, что электрический ток может быть разным. В проводниках — одно, в полупроводниках — другое, в растворах — совсем третье.
a
Неужели вы дошли до уравнений Максвелла с его токами? Прогресс, однако.
Называть ваши… «статьи» научными — это себя не уважать. Этим должны заниматься психиатры.
P
Очередной последователь гениальнейших учёных по типу Рыбникова
644102807@vkontakte
Видиш, молекулы серы это длинные цепочки, электрон не должен покидать молекулу при движении, чтобы не иметь сопротивления и не сталкиватся с другими атомами. На внешней оболочке серы два электрона, которые соединены подобно вагонам поезда, сцепка. Что касается нематических флуктуаций, то это конечно схоластический бред. Просто новое выражение удобно для финансовых оформлений. Например, -релятивиский или ультрафиолетово катастрофический и тэдэ и тепе.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему одна сторона лица стареет быстрее другой

Лицо почти никогда не стареет идеально симметрично. Небольшие различия, едва заметные в молодости, с годами становятся всё более выраженными. И одна сторона лица нередко выглядит заметно старше...

Пани-пури: как хрустящий шарик с начинкой и пряной водой превратился в одну из самых необычных уличных закусок Индии

Пани-пури почти не оставляет времени на раздумья. Продавец берёт тонкий хрустящий шарик, пробивает в нём отверстие, кладёт внутрь начинку, погружает в пряную воду и сразу протягивает покупателю....

Буквы АС и А на УЗО: что значит и куда какой выбрать

Маркировка на корпусе устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата — это ключевой параметр, от которого напрямую зависит безопасность людей и электроприборов в...

Стеклянная банка для электричества: как лейденская банка стала предком конденсатора

В середине XVIII века электричество умели получать весьма эффектно. Стеклянную трубку натирали тканью, крутили электростатическую машину, вытягивали искры и заставляли волосы вставать дыбом....

Слишком медленная для охоты? Как гигантская черепаха поймала и съела птенца

Птенец отступает по упавшему стволу. Перед ним — гигантская черепаха. Она движется медленно, но не отворачивает и не переключается на растущую рядом зелень. Птица отходит ещё немного....