超导体具有巨大的应用潜力和经济价值 德国莱比锡大学的物理学家提出了这样一种观点,即在超导铜氧键(称为铜酸盐)中,即使在压力下,铜和氧之间也必须存在非常特定的电荷分布。 这种对超导体背后机制的更深刻理解有望使他们更接近他们的目标,即为超导体理论奠定基础,该理论允许电流在没有阻力和能量损失的情况下流动。 早在2016年,首席研究员JrgenHaase和他的团队开发了一种基于磁共振的实验方法。该技术允许测量与材料结构中的超导性相关的变化。 该小组是世界上第一个确定可测量材料参数的人,该参数可以预测最大可能的转变温度这是在室温下实现超导性所需的条件。现在,他们发现铜酸盐在压力下增强了超导性,遵循2016年预测的电荷分布。 铜酸盐的转变温度可以在压力下提高,这一事实已经困扰了研究人员30年。但直到现在人们还不知道是由哪个机制引起。 莱比锡大学的研究,说明必须从这些材料中的氧气中取出电子并将它们交给铜,以提高转变温度。你可以用化学来做到这一点,也可以用压力来做到这一点。但几乎没有人会想到他们可以用核共振来衡量这一切。更接近梦想 在《美国国家科学院院刊》(ProceedingsoftheNationalAcademyofScience)上发表的一篇论文中,科学家们解释说,他们目前的研究结果可能正是在室温下产生超导体所需要的,这是许多物理学家几十年来的梦想,现在预计只需要几年时间。迄今为止,这只能在零下150摄氏度及以下的极低温度下实现,这在地球上任何地方都不容易找到。 大约一年前,一个加拿大研究小组使用新开发的计算机辅助计算验证了Haase团队2016年的发现,从而从理论上证实了这些发现。 超导性今天已经以多种方式使用,例如,在MRI机器的磁铁和核聚变中。但如果超导体在室温下工作,那将更容易、更便宜。 早在1911年,就在金属中发现了超导现象,但即使是阿尔伯特爱因斯坦当时也没有试图提出解释。近半个世纪过去了,BCS理论在1957年提供了对金属超导性的理解。 1986年,物理学家GeorgBednorz和KarlAlexanderMller在更高温度下在陶瓷材料(铜酸盐超导体)中发现了超导性,提出了新的问题,但也提出了在室温下实现超导性的希望。