量子拓扑超导体:首个室温超导体问世 为了发现它
量子拓扑超导体:首个室温超导体问世 为了发现它这是第一次真正声称发现了室温超导现象。西班牙巴斯克大学凝聚态物质理论家 Ion Errea认为:科学家发现,这种由氢-硫-碳组成的材料,在巨大的压力(大约是地球核心的75%)下,室温时就能转变成超导体。这也是人类发现的第一种室温超导体。今天,Nature也以封面的形式对其报道,意义之重,可见一斑。
边策 金磊 发自 凹非寺
量子位 报道 | 公众号 QbitAI
一项新纪录,今天轰动整个物理界。
在15℃温度下,竟然也能观察到超导现象!
这就是来自罗切斯特大学的最新研究,他们设计出了一种新型氢化物,可以在这般「高温」下,无任何电阻地导电。
科学家发现,这种由氢-硫-碳组成的材料,在巨大的压力(大约是地球核心的75%)下,室温时就能转变成超导体。
这也是人类发现的第一种室温超导体。
今天,Nature也以封面的形式对其报道,意义之重,可见一斑。
西班牙巴斯克大学凝聚态物质理论家 Ion Errea认为:
这是第一次真正声称发现了室温超导现象。
剑桥大学的材料科学家Chris Pickard评价道:
这显然是一个里程碑。
首个室温超导体来自罗切斯特大学的科学家将两种氢化物混合在一起,然后在超高压下让整个混合物重新组合。
他们选择了硫化氢(一种臭鸡蛋气味气体)和甲烷(天然气主要成分),将这两种物质与铂电极一起放在金刚石砧中。
金刚石砧是两个“尖对尖”金刚石,在二者之间可以产生巨大的压力,可以达到几百万个大气压。
当压力超过4万个大气压时,研究人员用绿色激光照射数小时,破坏硫-硫键,从而形成硫-氢化合物。
在175万个大气压下,样品冷却至-93°C就会发生超导转变。如果继续增加压力,超导转变的临界温度会不断提高。
当到达到267万个大气压时,只需把样品降低至15°C,就能看到电阻消失。
除了电阻为零外,科学家还发现了另一些超导的证据,比如在转变温度下,这种物质屏蔽了磁场,这是超导体一项重要特征。