Сверхпроводимость при комнатной температуре стала достижима — ученые

Изображение: CC BY-SA 3.0
Сверхпроводимость. Магнит, левитирующий над высокотемпературным сверхпроводником, охлаждаемым жидким азотом. Наука
Сверхпроводимость. Магнит, левитирующий над высокотемпературным сверхпроводником, охлаждаемым жидким азотом. Наука
Сверхпроводимость. Магнит, левитирующий над высокотемпературным сверхпроводником, охлаждаемым жидким азотом. Наука

Добиться свехпроводимости при комнатной температуре удалось физикам из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк, 14 октября сообщает журнал Nature.

В экспериментах ученые обнаружили, что кристалл, состоящий из сероводорода и метана, при высоких давлениях становится сверхпроводником. Граница сверхпроводимости для него находится на уровне 15 градусов Цельсия. Это абсолютный рекорд.

До этого сверхпроводимость обнаруживалась только при отрицательных температурах. Последним достижением был порог -23 градуса Цельсия.

Высокотемпературная сверхпроводимость в твердых телах возникает при высоких давлениях — миллионы атмосфер. В эксперименте с сероводородом и метаном сверхпроводящие свойства проявлялись при давлениях от 1,4 до 2,8 миллиона атмосфер.

Такие давления достижимы в лабораторных условиях. Ученые поместили образец для исследования в алмазную наковальню. В процессе нагружения образца с помощью рентгенографии и романовской спектроскопии определялась его кристаллическая структура. Сверхпроводящие свойства определялись по магнитной восприимчивости и электромагнитному сопротивлению кристалла.

Что бы высокотемпературная сверхпроводимость получила более широкое распространение и появилась возможность использовать ее при проектировании технических устройств, необходимо найти способы снижения давления. Сверхпроводимость при комнатной температуре и гораздо более низких давлениях — следующая важная задача.