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我國科學家在超導(dǎo)材料方面獲重要突破
2025年02月19日 13:27:56 來源:化工儀器網(wǎng) 作者:小王 點擊量:4791

南方科技大學、粵港澳大灣區(qū)量子科學中心與清華大學聯(lián)合研究團隊公開了新的研究成果,他們發(fā)現(xiàn)了了常壓下鎳氧化物的高溫超導(dǎo)電性,這有望成為解決高溫超導(dǎo)機理的科學難題的重要突破口。

  超導(dǎo)材料指在特定溫度(超導(dǎo)臨界溫度)以下電阻為零的導(dǎo)體。電阻是導(dǎo)體本身的一種性質(zhì),簡單來說就是其對電流阻礙作用的強弱。因為電阻的存在,電流通過導(dǎo)體時難免出現(xiàn)能量損耗。換言之,超導(dǎo)材料可以避免或者極大程度減少這種損耗,因此被認為是未來理想的導(dǎo)電材料。更重要的一點是,由于超導(dǎo)材料處于超導(dǎo)狀態(tài)時,自身磁通量將全部被排除出體外,磁感應(yīng)強度恒等于0,因此超導(dǎo)材料也被認為是具備完全抗磁性的特殊材料,這一點使得其在磁懸浮領(lǐng)域也被給予厚望。
 
  然而,這些理論都建立在我們可以有效應(yīng)用超導(dǎo)材料的前提下。事實上,超導(dǎo)材料的發(fā)展面臨著諸多問題。首先基本的一點就是低溫限制。事實上,目前發(fā)現(xiàn)的超導(dǎo)材料,對于溫度的要求都十分苛刻,這限制了超導(dǎo)材料的使用條件,增加了超導(dǎo)材料的應(yīng)用難度與成本。再次基礎(chǔ)上,現(xiàn)有超導(dǎo)材料還存在質(zhì)地普遍較脆的情況,難以進行復(fù)雜化的加工或者滿足高強度工作需要。
 
  這因如此,目前材料學一個重要的研究方向,便是尋找溫度在可控范圍內(nèi),盡可能接近常溫常壓的超導(dǎo)材料。而就在近日,我國科學家收獲了重要突破。
 
  在近日南方科技大學舉行的高溫超導(dǎo)研究重大成果發(fā)布會上,南方科技大學、粵港澳大灣區(qū)量子科學中心與清華大學聯(lián)合研究團隊公開了新的研究成果,他們發(fā)現(xiàn)了了常壓下鎳氧化物的高溫超導(dǎo)電性,這有望成為解決高溫超導(dǎo)機理的科學難題的重要突破口。
 
  高溫超導(dǎo)一般指超導(dǎo)臨界溫度在77K(液氮溫度)以上的超導(dǎo)體,目前高溫超導(dǎo)的機理至今尚未完全清楚,但是可以確定的一點是,這類超導(dǎo)材料是目前我們現(xiàn)階段實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化可能性相對較高的超導(dǎo)材料。
 
  據(jù)悉該團隊自主研發(fā)了“強氧化原子逐層外延”技術(shù)。這種技術(shù)可以在精準控制化學配比的情況下實現(xiàn)原子層的精確逐層生長。通過這種方法,能夠構(gòu)建結(jié)構(gòu)復(fù)雜且熱力學亞穩(wěn)但晶體質(zhì)量趨于完美的氧化物薄膜。
 
  基于此,研究團隊成功在極強氧化環(huán)境下固定住了原本需要極高壓環(huán)境下才能穩(wěn)定存在的原子結(jié)構(gòu),精確排列鎳、氧等原子,構(gòu)建出納米級厚度的超薄膜,在常壓環(huán)境下實現(xiàn)了鎳氧化物材料的高溫超導(dǎo)電性,使其成為繼銅基、鐵基之后,第三類在常壓下突破“麥克米蘭極限”的高溫超導(dǎo)材料體系。目前該成果已經(jīng)被央視在內(nèi)多家媒體報道,并且相關(guān)成果也已經(jīng)刊登于國際學術(shù)期刊《自然》上。
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