рекорд сверхпроводимости

Установлен рекорд температуры сверхпроводимости без высокого давления

Передача электричества без малейших потерь всегда считалась одной из главных целей современной физики, но требовала экстремального охлаждения или колоссального давления. Исследователям удалось совершить невероятный прорыв, зафиксировав эффект сверхпроводимости при рекордно высокой для нормального давления температуре.
Автор Наука Mail
Рекорд сверхпроводимости
Физики побили тридцатилетний рекорд сверхпроводимости при нормальном давлении, достигнув температуры в 151 КельвинИсточник: Freepik

Физики побили тридцатилетний рекорд сверхпроводимости при нормальном давлении, достигнув температуры в 151 Кельвин. Это открытие значительно приближает создание технологий передачи электричества без потерь и разработку сверхбыстрой электроники. Статья об открытии опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Существующие электрические сети ежедневно теряют около восьми процентов энергии в виде тепла из-за неизбежного сопротивления проводов. Сверхпроводники идеально решают эту проблему, однако большинство из них работают только при температурах, близких к абсолютному нулю, что делает их массовое применение невозможным из-за невероятной дороговизны систем охлаждения.

Метод экстремальной фиксации

Предыдущий мировой рекорд для нормального давления непрерывно держался с 1993 года и составлял 133 Кельвина. Чтобы преодолеть этот исторический барьер и поднять планку сразу на восемнадцать градусов, ученые применили нетривиальную методику резкого сброса давления, которая ранее крайне редко использовалась в подобных материаловедческих исследованиях.

Сверхпроводимость при нормальном давлении
Чтобы преодолеть этот исторический барьер и поднять планку сразу на восемнадцать градусов, ученые применили нетривиальную методику резкого сброса давленияИсточник: Freepik

Сначала экспериментальный образец подвергли колоссальному физическому давлению, что ожидаемо улучшило его сверхпроводящие свойства. Затем материал предельно аккуратно охладили до нужной температуры и мгновенно сняли нагрузку, что позволило надежно зафиксировать измененную структуру вещества уже при нормальном атмосферном давлении.

Несмотря на то, что до заветной сверхпроводимости при комнатной температуре остается преодолеть еще около ста сорока градусов, ученые считают это событие грандиозным успехом. Разработанный метод открывает перед исследователями новые способы стабилизации перспективных сплавов без необходимости постоянно поддерживать разрушительное давление.

Ранее ученые смогли выявить пробелы в теории сверхпроводимости благодаря визуализации материалов.