Южнокорейски учени съобщават за откриването на свръхпроводимост при стайна температура и стандартно атмосферно налягане. Подобно откритие не е за подценяване, още повече че откритата свръхпроводимост не изисква специални материали и условия – всичко се случва благодарение на многобройните експерименти на учените и едно случайно откритие.
Пренос на електроенергия без загуби, левитация, квантови технологии без преохлаждане, термоядрени реактори във всеки дом – това и още много други неща ще даде свръхпроводимостта при стайна температура и стандартно налягане.
Очакванията към свръхпроводимостта са толкова много, че дори не е за вярване, че тя е открита. Учените вървят в тъмното към нея вече повече от 100 години. Физиката на процеса не е напълно ясна, а какви материали са необходими също е голям въпрос. Преди 2 години американски учени твърдяха нещо подобно, но бяха уличени във фалшификация и публикациите им във водещи световни научни списания бяха изтрити. Откритието на корейските учени също ще бъде анализирано и скоро ще научим резултатите. Според тях всичко е просто и няма да е трудно да се създадат контролни експерименти.
Проблемът с откриването на „ежедневна“ свръхпроводимост, според южнокорейските изследователи е, че физиците са били ограничени в разбирането си за явлението. Изследователите са направили откритието, използвайки статистическа термодинамика, основана на теорията на течностите. Според хипотезата е било необходимо да се ограничи броят на електронните състояния – на практика да се сведат до едноизмерни. В същото време електронните взаимодействия трябва да са достатъчно чести, за да могат електроните да имат свойства, характерни за течностите.
В хода на многобройните експерименти в тази насока учените разработват свръхпроводящ материал, наречен LK-99, който е открит случайно.
„За първи път в света бе синтезиран свръхпроводник при стайна температура (Tc≥400 K, 127 °C), функциониращ при стандартно атмосферно налягане, с модифицирана структура на олово-апатит (LK-99)“
споделят учените
Учените доказват свръхпроводящите свойства на материала с помощта на критичната температура (Tc), нулевото съпротивление, критичния ток (Ic), критичното магнитно поле (Hc) и ефекта на Майснер (левитация в магнитно поле).
Свръхпроводимостта на LK-99 се дължи на незначителни структурни деформации, причинени от малко обемно свиване на материала (0,48%), а не на външни фактори като температура и налягане. Свиването на кристалната структура от своя страна се дължи на замяната на Cu2+ йони с Pb2+ йони в изолационната мрежа на Pb фосфата. Уникалната структура на LK-99, която позволява запазването на миниатюрни изкривявания на ниво кристална структура е най-важният фактор, гарантиращ запазването и проявата на свръхпроводимост.
Изследването е публикувано в arXiv.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!