Физики из Хьюстона установили новый рекорд сверхпроводимости

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

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.

Источник: interestingengineering

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему в США запрещали выращивать смородину

В начале XX века американская лесная промышленность переживала бурный рост. Белая сосна считалась одним из самых ценных ресурсов. Её древесина шла на строительство, производство бумаги и...

Туринская плащаница Дани Рязанова: как молодой художник из Петербурга рисует огнем

Раньше, наблюдая за современным художественным процессом, казалось, что молодые художники стремятся как можно дальше уйти от «навязанных» канонов, отказаться от всего, чем пользовались мастера...

Детальное изучение мозга чемпиона по памяти раскрыло нейробиологию его трюков

Рабочая память человека имеет свои физиологические ограничения. Исторически в когнитивной психологии этот предел описывался формулой «семь плюс-минус два элемента». Вы можете легко удержать в...

Эффект странника: как навыки ориентации в пространстве породили у человека геометрическое мышление

Со времен Платона геометрия считалась высшим проявлением абстрактного мышления. В диалоге «Менон» философ просит необразованного мальчика-раба удвоить площадь квадрата — и тот, опираясь...

Каньон Антилопы: почему он самый извилистый и фотогеничный в мире

В Аризоне, на землях индейцев навахо, находится место, любимое фотографами со всего мира. Каньон Антилопы вы наверняка хоть раз видели на заставке своего компьютера. Microsoft вносила его виды в...