Секрет сверхпроводимости раскрыт? Нематические флуктуации как ключ к революции в энергетике и технологиях

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

Сверхпроводимость, явление, при котором электрический ток протекает без сопротивления, остается одной из самых захватывающих и перспективных областей современной физики. Потенциальные применения сверхпроводящих материалов в энергетике, электронике и других областях огромны, однако широкое внедрение этой технологии сдерживается сложностью достижения и поддержания сверхпроводящего состояния, часто требующего экстремально низких температур. Поэтому поиск новых механизмов сверхпроводимости и материалов, способных проявлять это свойство при более доступных условиях, является приоритетной задачей научного сообщества. Недавние исследования, проведенные в Йельском университете, предлагают новый взгляд на эту проблему, фокусируясь на явлении электронной нематичности.

Электронная нематичность — это фазовое состояние вещества, в котором электроны, обычно распределенные изотропно, то есть одинаково во всех направлениях, начинают проявлять анизотропию, «предпочитая» определенное направление движения. Это можно представить себе как изменение симметрии электронной структуры материала. В обычном состоянии, при комнатной температуре, электроны в кристаллической решетке, например, селенида железа, ведут себя подобно хаотично движущимся частицам, не проявляя коллективного предпочтения к какому-либо конкретному направлению.

Сверхпроводимость, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Однако при понижении температуры в некоторых материалах происходит фазовый переход, и электроны начинают спонтанно «выстраиваться» вдоль определенной оси, нарушая исходную симметрию. Это явление аналогично тому, как жидкие кристаллы, используемые в дисплеях, ориентируются под воздействием электрического поля, меняя свои оптические свойства.

В исследованных материалах на основе селенида железа с примесью серы электронная нематичность проявляется при низких температурах. Ученые предполагали, что нематические флуктуации, то есть колебания электронов между различными предпочтительными направлениями, могут играть ключевую роль в возникновении сверхпроводимости. Однако доказать эту гипотезу экспериментально было непросто. Для этого требовалось не только охладить материал до экстремально низких температур, но и провести прецизионные измерения электронной структуры с атомарным разрешением.

Именно эту задачу удалось решить команде исследователей из Йельского университета под руководством Эдуардо да Силва Нето. Используя сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), способный «видеть» отдельные атомы и электронные состояния, ученые исследовали электронную структуру селенида железа с примесью серы при температурах ниже 500 милликельвинов. СТМ позволяет не только получать изображения поверхности материала с атомарным разрешением, но и измерять энергетический спектр электронов, что является ключевым для изучения сверхпроводимости. В сверхпроводящем состоянии в энергетическом спектре электронов появляется характерный «провал», называемый сверхпроводящей щелью. Наличие и характеристики этой щели — однозначное свидетельство сверхпроводимости и индикатор ее силы.

Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) в Лондонском центре нанотехнологий
Автор: By O. Usher (UCL MAPS) Источник: commons.wikimedia.org

В результате экспериментов была обнаружена сверхпроводящая щель, параметры которой точно соответствовали теоретическим предсказаниям для сверхпроводимости, индуцированной нематическими флуктуациями. Это открытие подтверждает давнюю гипотезу о связи электронной нематичности и сверхпроводимости и предлагает новый подход к поиску и разработке сверхпроводящих материалов. Вместо фокусирования на магнитных свойствах, как это было принято ранее, теперь можно сосредоточиться на управлении нематическими флуктуациями, что потенциально может привести к созданию сверхпроводников, работающих при более высоких температурах.

Дальнейшие исследования направлены на изучение влияния концентрации серы и других параметров на сверхпроводящие свойства селенида железа, что позволит более глубоко понять механизмы сверхпроводимости и разработать новые подходы к ее достижению.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как правильно выбрать термопасту для процессора: на что обращать внимание

Выбор термопасты для процессора — дело простое на первый взгляд, но все не так уж однозначно. Кажется, что купил первую попавшуюся, намазал и забыл. Но что-то, как правило, идет не так:...

Дорого-богато: обзор OKAMI R135 AI — флагманского робота-пылесоса со станцией самообслуживания

Недавно компания OKAMI выпустила свой флагманский робот-пылесос R135 AI, который избавит вас от утомительной уборки, взяв эту обязанность на себя. OKAMI R135 AI способен определять тип напольного...

Секрет сверхпроводимости раскрыт? Нематические флуктуации как ключ к революции в энергетике и технологиях

Сверхпроводимость, явление, при котором электрический ток протекает без сопротивления, остается одной из самых захватывающих и перспективных областей современной физики. Потенциальные применения...

742 млн лет назад на Марсе была вода! Учёные нашли доказательства в древнем метеорите

Марс, наш ближайший планетный сосед, издавна волнует воображение человечества. Была ли там жизнь? Текла ли по его поверхности вода? Эти вопросы, словно маяки, веками направляли научную...

Свет отбрасывает тень — парадокс? Исследование открывает новые горизонты в оптике

Может ли свет отбрасывать тень? Этот вопрос, кажущийся абсурдным на первый взгляд, получил неожиданный ответ благодаря исследованию, проведенному учеными из Брукхейвенской национальной...

Обзор аэрогриля Redmond AG1902: готовим просто и без масла

Решил я перейти на здоровое питание, ограничив количество потребляемого жира. Однако без масла еда начинает пригорать, теряет вкус, да и аппетитной корочки не получается. Решением проблемы для меня...