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深度解析室溫超導(dǎo)實(shí)驗(yàn)

hl5C_deeptechch ? 來(lái)源:DeepTech深科技 ? 作者:DeepTech深科技 ? 2020-10-21 09:57 ? 次閱讀

這篇刊登在《自然》封面的研究,和之前的研究思路并沒有太大區(qū)別,它唯一的重要性就是把臨界溫度紀(jì)錄又提高了?!白罱K總有一天,我們有希望在這一類材料里面達(dá)到室溫下穩(wěn)定的超導(dǎo)材料,而不再需要這么高的壓力條件,那個(gè)時(shí)候超導(dǎo)研究的歷史性突破就真的實(shí)現(xiàn)了。”

室溫超導(dǎo)體材料能夠在無(wú)需冷卻的條件下零電阻導(dǎo)電,一旦實(shí)現(xiàn),將對(duì)我們的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、高精尖物理科研設(shè)備、量子計(jì)算、通信設(shè)備等諸多領(lǐng)域產(chǎn)生革命性影響。

百余年來(lái),科學(xué)家們一直在探索超導(dǎo)的理論極限,據(jù)統(tǒng)計(jì),通過超導(dǎo)研究直接獲得諾貝爾獎(jiǎng)的科學(xué)家已有 10 位,其重要性可見一斑。美中不足的是,之前所有超導(dǎo)體均需要在極低的冷卻溫度環(huán)境下才能工作,這大大限制了它作為一項(xiàng)利基技術(shù)進(jìn)行大范圍應(yīng)用的步伐。

最近 5 年,室溫超導(dǎo)作為終極沖刺目標(biāo),世界各國(guó)科研團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)室中展開了超級(jí)競(jìng)賽,其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)終于刷新紀(jì)錄。

10 月 15 日,《自然》雜志以封面報(bào)道形式刊登了這項(xiàng)成果,新發(fā)現(xiàn)被譽(yù)為“第一個(gè)室溫超導(dǎo)體”,論文通訊作者為美國(guó)羅切斯特大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院的助理教授蘭加 ? 迪亞斯(Ranga Dias),他們報(bào)告了一種含有氫、硫和碳的化合物,可在高達(dá) 287.7±1.2K(約 15°C)的臨界溫度下實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)性。與之對(duì)照,上一次實(shí)現(xiàn)的最高超導(dǎo)臨界溫度紀(jì)錄是 260K(約 - 13.15°C),由喬治華盛頓大學(xué)和華盛頓卡內(nèi)基研究所的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)小組在 2018 年實(shí)現(xiàn)。

與之前的超導(dǎo)實(shí)驗(yàn)類似,這次實(shí)驗(yàn)需要極高的壓力。羅切斯特大學(xué)的新紀(jì)錄是在高達(dá) 267±10 吉帕(GPa,109帕斯卡)的壓力條件下實(shí)現(xiàn),這大約為 250 萬(wàn)個(gè)大氣壓,是地下 4500 公里深處的壓力。

這一突破是否意味著室溫超導(dǎo)時(shí)代即將到來(lái)?

超導(dǎo) “升溫” 百年角逐

1911 年,科學(xué)家們最早觀察到超導(dǎo)現(xiàn)象。第一批超導(dǎo)體材料只有在極冷的溫度下才會(huì)失去電阻,最初實(shí)驗(yàn)溫度接近絕對(duì)零度。零 K,也即 - 273.15℃。此后數(shù)十年,科學(xué)家經(jīng)過一系列努力,緩慢地將這個(gè)溫度提升至 23.2K。

到上世紀(jì) 80 年代,物理學(xué)家們?cè)噲D通過各類材料組合探索所謂的 “高溫” 超導(dǎo)體,超導(dǎo)材料家族擴(kuò)展到包括金屬和合金、銅氧化物、重費(fèi)米子、有機(jī)超導(dǎo)、鐵基超導(dǎo)體以及其他氧化物超導(dǎo)體等,逐步把超導(dǎo)材料的臨界溫度提升上來(lái)。

1986 年,設(shè)在瑞士蘇黎世的美國(guó) IBM 公司研究中心報(bào)道了一種鑭鋇銅氧化物,具有 35K 的高溫超導(dǎo)性,標(biāo)志著新一類銅氧化物高溫超導(dǎo)體的出現(xiàn)。此后多個(gè)研究團(tuán)隊(duì)開始陸續(xù)公布進(jìn)展。

科學(xué)家麥克米蘭曾根據(jù)獲 1972 年諾貝爾獎(jiǎng)的 BCS 理論計(jì)算,認(rèn)為超導(dǎo)臨界溫度最高不太可能超過 40K(約 - 233℃),他的推算得到了國(guó)際學(xué)術(shù)界的普遍認(rèn)同,40K 因此被稱為“麥克米蘭極限”,成為超導(dǎo)材料要跨越的一個(gè)標(biāo)志性溫度。1986 年,美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室報(bào)告的超導(dǎo)材料,其臨界超導(dǎo)溫度就達(dá)到了 40K。

極限仍未結(jié)束。1987 年,中國(guó)科學(xué)家趙忠賢研究團(tuán)隊(duì)和美國(guó)朱經(jīng)武、吳茂昆團(tuán)隊(duì)各自獨(dú)立在釔鋇銅氧系材料(Ba-Y- Cu-O)中發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)電性,并把超導(dǎo)臨界溫度從 40K 迅速提升到 93.2K,大大突破了麥克米蘭極限,銅氧化物成為第一個(gè)真正意義上的高溫超導(dǎo)家族,而趙忠賢等人的發(fā)現(xiàn),也使得超導(dǎo)體所必須的低溫環(huán)境,可由原本昂貴的液氦替代為便宜而好用的液氮來(lái)創(chuàng)造,液氮溫區(qū)超導(dǎo)體為超導(dǎo)材料實(shí)用化打開了大門。

最新的這項(xiàng)研究,其實(shí)是幾十年前科學(xué)家們?cè)A(yù)測(cè)的另一個(gè)方向,即氫元素在受到充分?jǐn)D壓時(shí),可能在室溫下變成金屬,然后變成超導(dǎo)體。

2015 年,德國(guó)物理學(xué)家米哈伊爾 · 埃雷梅茨 (Mikhail Eremets) 研究小組曾報(bào)告, 硫化氫可在 203K(約 - 70°C)溫度下出現(xiàn)超導(dǎo)電性,但需要施加高壓到 220 萬(wàn)個(gè)大氣壓才能實(shí)現(xiàn),但這個(gè)數(shù)值突破了銅氧化物超導(dǎo)材料保持多年的 164 K 紀(jì)錄,這意味著在極端高壓下,氫元素化合物中存在高溫超導(dǎo)可能。

2017 年,時(shí)任哈佛博士后研究員的迪亞斯(Dias)和哈佛物理教授伊薩克 · 席爾瓦(Isaac Silvera)報(bào)告說,他們已經(jīng)制造出了人們長(zhǎng)期以來(lái)所追求的氫金屬形式,這種說法一直未被復(fù)制,許多業(yè)內(nèi)專家對(duì)此持懷疑態(tài)度。

但科學(xué)家們也在同步研究氫與另一些元素的混合,希望其他元素的原子間的鍵有助于把氫壓縮在一起。

到 2018 年,德國(guó)化學(xué)家發(fā)現(xiàn)十氫化鑭在壓力 170GPa,臨界溫度 250K(-23℃) 下有超導(dǎo)性出現(xiàn)。2019 年,美國(guó)科學(xué)家馬杜里 · 索馬亞祖魯 (Maddury Somayazulu) 研究組宣布,在 190 萬(wàn)個(gè)大氣壓下,可以在 260K(約 - 13.15°C)時(shí)實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)電性,成為超導(dǎo)臨界溫度的最高紀(jì)錄,而氫化鑭也被視為迄今為止最接近室溫超導(dǎo)的材料方向。

懸而未決的神秘材料

關(guān)于這項(xiàng) “首次實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)” 的研究,作者迪亞斯在接受采訪時(shí)表示:“這是一份改變游戲規(guī)則的論文,在某種程度上奠定了新基調(diào)?!?/p>

圖|本次室溫超導(dǎo)實(shí)驗(yàn)的技術(shù)原理(來(lái)源:Nature)

但為了制造這種超導(dǎo)體,科學(xué)家們不得不將兩顆鉆石對(duì)頂砧間的物質(zhì)擠壓到每平方英寸近 4000 萬(wàn)磅的壓力,將碳和硫按一比一的比例混合,把混合物碾成小顆粒,然后在注入氫元素的同時(shí)將這些小球擠壓在兩顆鉆石對(duì)頂砧之間,激光照射在化合物上幾個(gè)小時(shí),以打破硫原子之間的鍵,從而改變?cè)撐镔|(zhì)樣品的化學(xué)性質(zhì)和電子特性,由此產(chǎn)生了一種微小晶體,直徑約為 30 萬(wàn)分之一米,雖然在低壓下極不穩(wěn)定,但它是超導(dǎo)的。

這種化合物起超導(dǎo)作用的研究條件極其苛刻,科學(xué)家們甚至不清楚他們到底合成了什么化合物,但他們表示正在開發(fā)新的工具來(lái)弄清楚這種新超導(dǎo)物質(zhì)的特性,并且樂觀地認(rèn)為,一旦他們能夠做到這一點(diǎn),他們將能夠調(diào)整組合成分,使化合物即使在較低的壓力下也能保持超導(dǎo)穩(wěn)定性。

研究人員表示,即使壓力能降低一半,比如 100GPa,達(dá)到亞穩(wěn)定狀態(tài),也將使工業(yè)化應(yīng)用成為可能,例如更精確的磁傳感器可用于礦產(chǎn)勘探,也可以用于檢測(cè)大腦腦神經(jīng)元的放電,此外還可以制造新的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)材料。

未來(lái),如果這些材料能從微小的加壓晶體擴(kuò)大到更大的尺寸,不僅能在室溫下工作,而且能在常規(guī)環(huán)境壓力下工作,那將是一個(gè)更深刻的技術(shù)轉(zhuǎn)變,人類將正式邁入室溫超導(dǎo)時(shí)代。

新發(fā)現(xiàn)的 “神秘” 超導(dǎo)材料,溫、壓極限會(huì)達(dá)到什么程度?在如此高的臨界溫度下實(shí)現(xiàn)超導(dǎo),其工作機(jī)理又是什么?真正有趣和重要的問題依舊懸而未決,有待進(jìn)一步解析。

解析人類第一次 “室溫超導(dǎo)” 實(shí)驗(yàn)

針對(duì)這項(xiàng)超導(dǎo)研究最新進(jìn)展,中國(guó)科學(xué)院物理研究所副研究員、科普作家羅會(huì)仟為 DeepTech 介紹了超導(dǎo)研究領(lǐng)域的一些相關(guān)趣事和趨勢(shì)。

羅會(huì)仟表示,很明顯,紀(jì)錄是再次刷新了,但其研究思路其實(shí)并不具有太多顛覆性,不值得我們太過震驚。

這一類相關(guān)研究大概是從 2015 年就開始了,即上文提到的德國(guó)物理學(xué)家米哈伊爾 · 埃雷梅茨研究小組提出的硫化氫材料,約在 220 萬(wàn)個(gè)大氣壓下,把超導(dǎo)臨界溫度紀(jì)錄提升到了 203K。

“在高壓下測(cè)出來(lái)的數(shù)據(jù)質(zhì)量通常非常差,首次出現(xiàn) 203K 的紀(jì)錄爭(zhēng)議很大。大家不相信到什么程度?當(dāng)時(shí)我是親身經(jīng)歷的,那位德國(guó)的老教授在一場(chǎng)國(guó)際大會(huì)上做報(bào)告,會(huì)場(chǎng)下面約有 100 多位業(yè)內(nèi)人士,沒有一個(gè)人提問,什么意思?大家默認(rèn)這個(gè)結(jié)果可能是假的,行業(yè)對(duì)于這種夸大的假報(bào)道已經(jīng)特別疲勞,甚至懶得問了?!绷_會(huì)仟回憶道。

但后來(lái)經(jīng)過驗(yàn)證,2015 年德國(guó)團(tuán)隊(duì)能實(shí)現(xiàn) 203K 的超導(dǎo)確有其實(shí),在此方向上,2019 年美國(guó)科學(xué)家馬杜里 · 索馬亞祖魯進(jìn)一步在 260K 實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)電性。今天這篇刊登在《自然》封面的研究,和此前兩種材料相比很類似,研究思路并沒有太大區(qū)別,它唯一的重要性就是把臨界溫度紀(jì)錄又提高了。

圖|羅會(huì)仟簡(jiǎn)介(來(lái)源:中國(guó)科學(xué)院物理研究所)

“大家總會(huì)有一種想法,就是我們要去破紀(jì)錄。這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)需要高達(dá) 250 萬(wàn)個(gè)大氣壓,更高的壓力才能實(shí)現(xiàn)更高的超導(dǎo)臨界溫度,區(qū)別就是他們?cè)谠葰?、硫元素基礎(chǔ)上,又加了碳元素進(jìn)去,至于形成了什么,現(xiàn)在還不知道。但這篇論文從投稿到接收刊登只用了 10 天時(shí)間,我覺得最主要的原因是其報(bào)告中的數(shù)據(jù)質(zhì)量非常好。他們同時(shí)展示了對(duì)全新超導(dǎo)材料電的測(cè)量、磁的測(cè)量乃至光譜的測(cè)量分析,如此高壓下測(cè)量這些數(shù)據(jù)是非常難的,全世界沒幾個(gè)團(tuán)隊(duì)能做到,而且他們刷新了一個(gè)新紀(jì)錄?!绷_會(huì)仟表示。

上世紀(jì) 80 年代發(fā)現(xiàn)的銅氧化物超導(dǎo)體為實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)帶來(lái)了希望,但經(jīng)過 30 多年的研究,其在常壓下 134K,高壓下 164K 的臨界溫度很難進(jìn)一步提高,而且非常規(guī)超導(dǎo)機(jī)理至今仍不甚明晰。另一方面,根據(jù) BCS 理論,人們預(yù)期如果在高壓下能獲得金屬氫或高度富氫材料可能會(huì)實(shí)現(xiàn)高溫甚至室溫超導(dǎo),成為了研究熱門。

其實(shí)最近,中國(guó)科學(xué)院物理研究所 / 北京凝聚態(tài)物理國(guó)家研究中心也有新的相關(guān)進(jìn)展,他們克服了高壓技術(shù)難點(diǎn),通過在 70 微米的鉆石對(duì)頂砧臺(tái)面上采用氨硼烷作為氫源,利用激光加熱使其分解產(chǎn)生氫氣并與放置在金剛石對(duì)頂砧壓腔內(nèi)的鑭(La)金屬薄片反應(yīng),在 165GPa 壓力下,得到了臨界溫度為 240-250K 的近室溫超導(dǎo)材料。

這個(gè)實(shí)驗(yàn)不僅成功重復(fù)了之前德國(guó)和美國(guó)研究組發(fā)現(xiàn)的氫化鑭高溫超導(dǎo)體,而且還發(fā)展了利用金剛石對(duì)頂砧開展百萬(wàn)大氣壓高壓下的原位激光加熱與標(biāo)準(zhǔn)四電極電阻測(cè)試技術(shù),該研究于 2020 年 10 月 10 日在中國(guó)科學(xué)院物理研究所官網(wǎng)進(jìn)行了披露。

“這個(gè)研究方向的競(jìng)爭(zhēng)是很激烈的。”羅會(huì)仟介紹,這類金屬氫或高度富氫材料超導(dǎo)研究的挑戰(zhàn)非常多,要克服的第一關(guān)就是元素的結(jié)合,比如實(shí)驗(yàn)中提到的碳、氫、硫,氫在常溫常壓下是氣體,要冷卻到很低的溫度變成液體,這種狀態(tài)還要裝進(jìn)樣品里面去,而且金剛石頂砧平臺(tái)尺寸是微米量級(jí)的,操作精確度和難度可想而知,且稍有不慎氫元素容易造成爆炸,損毀實(shí)驗(yàn)設(shè)備。

其次,是合成樣品的過程,這些元素并不是單純的用高壓壓一下就出來(lái)了,這個(gè)過程又不能直接用火焰什么的加熱,需要用激光透過金剛石折射對(duì)樣本進(jìn)行加熱,在高壓下同步掌控溫度變化進(jìn)行合成觀察。

第三,合成之后其實(shí)還不知道有沒有成功出現(xiàn)超導(dǎo)材料,需要在如此苛刻的條件下進(jìn)行全面的檢測(cè)實(shí)驗(yàn),以測(cè)出數(shù)據(jù)證明這個(gè)材料是合成了,且具備超導(dǎo)體特性。

“盡管失敗率非常高,在這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,他們最終確實(shí)合成了一種不同于以往的新超導(dǎo)材料。這類實(shí)驗(yàn),包括中國(guó)在內(nèi),全世界大概只有三、五家實(shí)驗(yàn)室能夠做到。在這條室溫超導(dǎo)材料里面繼續(xù)探索,未來(lái)有望把壓力逐步降低,最終總有一天,我們有希望在這一類材料里面,利用這個(gè)材料本身內(nèi)部的化學(xué)壓力,或者這個(gè)材料本身的結(jié)構(gòu)特殊性,就能夠達(dá)到室溫下穩(wěn)定的超導(dǎo)材料,不再需要這么高的壓力條件,那個(gè)時(shí)候超導(dǎo)研究的歷史性突破就真的實(shí)現(xiàn)了?!?/p>

羅會(huì)仟認(rèn)為,從實(shí)際意義上考慮,我們對(duì)于超導(dǎo)材料的研究,并不只局限于提高超導(dǎo)的臨界溫度,這只是一個(gè)指標(biāo),例如這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中如此高的特定壓力條件,在現(xiàn)實(shí)中幾乎是無(wú)法使用的。其實(shí)過去數(shù)十年的研究重點(diǎn),科學(xué)家們最希望找到的是實(shí)用化的超導(dǎo)體。

最理想的結(jié)果,這個(gè)材料在常溫常壓下能用,或者在一定低溫下也無(wú)所謂,關(guān)鍵是得好用,例如在液氮環(huán)境下工作,是可以接受的。而之所以超導(dǎo)材料目前的應(yīng)用依然十分有限,一個(gè)原因是我們光提高這個(gè)多少 K 的超導(dǎo)臨界溫度是不夠的,涉及到產(chǎn)業(yè)使用還有很多實(shí)際問題,比如要做成電纜線,需要各種彎曲拉伸,或者做成線圈,金屬材料可以隨便用,但高溫超導(dǎo)材料可能折一下就碎了。為了克服這些困難,把超導(dǎo)材料變得好用,以及能夠跟金屬材料復(fù)合,物理學(xué)家做了很多的事情來(lái)提升它的物理特性。

“在超導(dǎo)應(yīng)用中最貴的部分并不是超導(dǎo)材料本身,而是因?yàn)楦邷爻瑢?dǎo)材料本身機(jī)械性能、力學(xué)特性等不太好的地方,我們需要花很大的精力和投入進(jìn)行彌補(bǔ),其附屬的材料與合成工藝可能比超導(dǎo)材料本身還要貴,超導(dǎo)僅有一個(gè)指標(biāo)高是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,這是一項(xiàng)系統(tǒng)性的復(fù)雜工程?!绷_會(huì)仟解釋道。

如果更先進(jìn)的室溫超導(dǎo)材料得以實(shí)現(xiàn),其對(duì)各行業(yè)的顛覆性十分值得期待,羅會(huì)仟簡(jiǎn)要介紹了幾個(gè)相關(guān)的重要領(lǐng)域。

比如,醫(yī)院的核磁共振成像設(shè)備,在強(qiáng)磁場(chǎng)下可以實(shí)現(xiàn)對(duì)大腦中單個(gè)神經(jīng)元級(jí)別的超高分辨率;實(shí)現(xiàn)無(wú)能量損耗的超導(dǎo)輸電和儲(chǔ)能系統(tǒng);發(fā)展能量更高的高能粒子加速器;在移動(dòng)通訊領(lǐng)域用性能更好的濾波器;促進(jìn)太赫茲偵測(cè)技術(shù)發(fā)展;研發(fā)新一代的超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī);人們出行能甚至可能乘坐達(dá)到 600 公里以上時(shí)速的超導(dǎo)磁懸浮列車 ······

自 1911 年,荷蘭科學(xué)家???· 卡末林 · 昂內(nèi)斯用液氦冷卻汞發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)電性,至今已跨越 109 年,科學(xué)家們?yōu)樽分?“室溫超導(dǎo)” 夢(mèng)一直孜孜不倦。以今天為起點(diǎn),下一個(gè)百年或許將愈發(fā)激動(dòng)人心。

參考:

https://www.nytimes.com/2020/10/14/science/superconductor-room-temperature.html

https://www.technologyreview.com/2020/10/14/1010370/room-temperature-superconductivity/

責(zé)任編輯:PSY

原文標(biāo)題:深度解讀“人類首次實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)”:思路并無(wú)突破,中國(guó)并不落后

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    引言 超導(dǎo)和半導(dǎo)體是現(xiàn)代物理學(xué)中兩個(gè)重要的概念。超導(dǎo)現(xiàn)象是指某些材料在低于臨界溫度時(shí)電阻突然降為零的現(xiàn)象,而半導(dǎo)體則是介于導(dǎo)體和絕緣體之間的一類材料。盡管它們?cè)谖锢硖匦陨洗嬖诿黠@的差異,但在材料制備
    的頭像 發(fā)表于 07-31 09:23 ?329次閱讀

    溫度補(bǔ)償振蕩器TG-3541CE的深度解析

    溫度補(bǔ)償振蕩器TG-3541CE的深度解析
    的頭像 發(fā)表于 07-18 17:48 ?177次閱讀

    馬斯克發(fā)長(zhǎng)文談超導(dǎo) 還有人工智能

    新進(jìn)展;可在室溫和相對(duì)較低的壓力下工作的超導(dǎo)。 馬斯克也發(fā)長(zhǎng)文談超導(dǎo),當(dāng)然還包括人工智能;馬斯克在X平臺(tái)稱“如果你想知道超導(dǎo)體是如何工作的,這是一個(gè)很好的解釋。它們是一個(gè)非常有趣的現(xiàn)象
    的頭像 發(fā)表于 03-06 15:05 ?278次閱讀

    常溫超導(dǎo)材料在軍事領(lǐng)域中的潛在應(yīng)用探索

    超導(dǎo)約瑟夫森結(jié)是超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)的基本元件,在兩塊超導(dǎo)體之間夾入一個(gè)很薄的絕緣層,這一結(jié)構(gòu)通過約瑟夫森效應(yīng)實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算機(jī)所需的量子比特的量子態(tài),從而使超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)得以并行處理大量信息,
    的頭像 發(fā)表于 03-06 12:27 ?495次閱讀

    哈佛大學(xué)研發(fā)量子傳感器精測(cè)超導(dǎo)性能

    哈佛的新工具能解析氫化物超導(dǎo)體在高壓條件下的性質(zhì),同時(shí)為這些超導(dǎo)材料進(jìn)行高質(zhì)量的圖像掃描。在探索極端壓力物質(zhì)方面,傳統(tǒng)的方法依賴于金剛石壓砧儀器
    的頭像 發(fā)表于 03-01 16:11 ?412次閱讀

    西部超導(dǎo)2023年度營(yíng)收下滑 同比減少1.61%

    西部超導(dǎo)2023年度營(yíng)收下滑 同比減少1.61% 根據(jù)西部超導(dǎo)業(yè)績(jī)公告數(shù)據(jù)顯示,西部超導(dǎo)在2023年?duì)I業(yè)總收入41.59億元,同比減少1.61%;歸母凈利潤(rùn)7.53億元,同比減少30.25
    的頭像 發(fā)表于 02-26 11:18 ?347次閱讀

    超導(dǎo)體“突破”

    來(lái)源:Silicon Semiconductor Ambature宣布其位于安大略省滑鐵盧的實(shí)驗(yàn)室成功在硅上生長(zhǎng)高溫超導(dǎo)材料(a軸YBCO)。 這種獨(dú)特的YBCO可以在半導(dǎo)體鑄造廠中更簡(jiǎn)單地制造
    的頭像 發(fā)表于 02-01 15:45 ?224次閱讀

    韓國(guó)超導(dǎo)學(xué)會(huì)確認(rèn)LK-99未發(fā)現(xiàn)常溫超導(dǎo)證據(jù)

    該組織表示,兩篇刊文所述電阻及磁化率測(cè)量數(shù)據(jù)皆未能揭示出超導(dǎo)體的零電阻和邁斯納效應(yīng)特性。且經(jīng)過首爾大學(xué)等韓國(guó)八個(gè)實(shí)驗(yàn)室按照文獻(xiàn)方法進(jìn)行的多次再現(xiàn)實(shí)驗(yàn)后,均無(wú)法復(fù)現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象。
    的頭像 發(fā)表于 12-14 15:39 ?508次閱讀

    什么是超導(dǎo)體?

    什么是超導(dǎo)體? 超導(dǎo)體是指在低溫下具有零電阻和完全電磁排斥的材料。它們具有許多特殊的電磁性質(zhì),使得它們?cè)谠S多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。本文將詳細(xì)介紹超導(dǎo)體的基本原理、關(guān)鍵特性以及常見的應(yīng)用。 超導(dǎo)
    的頭像 發(fā)表于 11-29 16:15 ?1503次閱讀

    超導(dǎo)量子比特的基本原理及結(jié)構(gòu)特征

    超導(dǎo)量子計(jì)算核心器件,是量子計(jì)算的關(guān)鍵。它以其獨(dú)特的超導(dǎo)性質(zhì),為我們打開了探索量子世界的大門。
    的頭像 發(fā)表于 11-27 11:29 ?2798次閱讀
    <b class='flag-5'>超導(dǎo)</b>量子比特的基本原理及結(jié)構(gòu)特征

    什么是射頻超導(dǎo)技術(shù)?

    什么是射頻超導(dǎo)(也稱為超導(dǎo)高頻)技術(shù)?大家知道,加速器無(wú)論大小,都有一個(gè)高頻加速系統(tǒng),是用來(lái)給高速的帶電粒子提供動(dòng)能使其加速或維持其能量的,相當(dāng)于汽車的發(fā)動(dòng)機(jī),這是加速器的核心系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)中的核心
    的頭像 發(fā)表于 10-16 10:24 ?594次閱讀
    什么是射頻<b class='flag-5'>超導(dǎo)</b>技術(shù)?

    石墨烯,提高超導(dǎo)體的電流密度

    為了解決這些缺陷,由芝浦理工學(xué)院超導(dǎo)材料能源與環(huán)境實(shí)驗(yàn)室的 Muralidhar Miryala 教授和馬來(lái)西亞博特拉大學(xué)理學(xué)院物理系的 Awang Kechik Mohd Mustafa 教授領(lǐng)導(dǎo)的一組研究人員,研究了石墨烯納米顆粒的添加對(duì) Bi-2223 的相形成和
    的頭像 發(fā)表于 10-10 17:44 ?594次閱讀
    石墨烯,提高<b class='flag-5'>超導(dǎo)</b>體的電流密度

    C語(yǔ)言深度解析

    C語(yǔ)言深度解析,本資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),對(duì)C語(yǔ)言的學(xué)習(xí)有很大的幫助,有著較為深刻的解析,可能會(huì)對(duì)讀者有一定的幫助。
    發(fā)表于 09-28 07:00