Физики из Хьюстона установили новый рекорд сверхпроводимости

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Учёные из Техасского центра сверхпроводимости и Университета Хьюстона зафиксировали рекордную температуру перехода в сверхпроводящее состояние при нормальном давлении: −251 °F (151 К). Это самый высокий показатель с 1911 года, когда явление было открыто. Предыдущий рекорд (−356 °F / 133 К) держался с 1993 года.


Автор: Хьюстонский университет/YouTube Источник: www.youtube.com

Сверхпроводник — это материал, который пропускает электрический ток без потерь. Но раньше для этого требовалось охлаждать вещество до экстремально низких температур, что дорого и сложно. Чем выше температура перехода, тем ближе технология к реальному применению: в энергосетях, медицинской диагностике, термоядерных реакторах и сверхбыстрой электронике.

Хьюстонская команда сделала важный шаг к тому, чтобы сверхпроводимость работала в обычных условиях — без необходимости поддерживать колоссальное давление или использовать сложное криогенное оборудование.

Исследователи применили метод быстрого сброса давления (pressure quenching). Сначала материал сжимали под высоким давлением и охлаждали — это усиливало его сверхпроводящие свойства. Затем давление резко снимали, «замораживая» улучшенное состояние структуры. В результате повышенная температура перехода сохранилась даже после возвращения к нормальным условиям.

Профессор Пол Чин-Ву Чу отметил, что, хотя другие группы уже демонстрировали сверхпроводимость при комнатной температуре под давлением, именно хьюстонский подход позволяет сохранить это состояние без постоянного сжатия — что критически важно для практического внедрения.

Ассистент профессора Лянцзы Дэн добавил, что работа с материалом при нормальном давлении открывает доступ к стандартному лабораторному оборудованию, что ускорит исследования и разработку прикладных решений.


Конечная цель — достичь сверхпроводимости при 300 К (около 27 °C), то есть при комнатной температуре. Новый результат — 151 К — пока далёк от этой отметки, но разрыв сокращается. Учёные подчёркивают: для финального рывка потребуются совместные усилия физиков, химиков, материаловедов и инженеров.

Читайте также

Новости

Публикации