来自Skoltech公司的研究人员和他们来自中国的同事在实验中显示了铈超氢化物CeH9和CeH10的超导性,为较低压力和潜在的室温超导体指明了道路。
通常来说,物质需要达到极低的温度或极高的压力,才能获得超导性。2019年,LaH10被发现在-23℃和170万个大气压下成为超导,2020年,一种S-C-H化合物被发现在+15℃和270万个大气压下超导。超导体的形成需要相当严苛的条件。科学家们正在努力使超导体“正常化”,寻找在接近室温和略微不那么可怕的压力下具有这种特性的化合物。
继续进行理论与实验相结合的长期探索,斯科尔克教授Artem R. Oganov和博士生Dmitrii Semenok与崔田教授、黄晓莉(吉林大学)和博士生Wuhao Chen的团队联合起来。这个团队已经在CeH9(他们在2019年早些时候发现的一种铈超氢化物)和新合成的CeH10中证明了超导性。
氢化铈是了不起的化合物。在比任何其他超氢化物更低的压力下(约80万个大气压),它们能够展示出稳定的高温超导性。氢化铈是进一步研究这些迷人的化合物中的超导机制的理想起点,有助于研究人员设计出在更低压力下也能稳定的超导体。
作者指出,现在二元氢化物大多已被研究得差不多了。“现在我们需要仔细思考如何将这些元素结合起来,以便在三元氢化物中实现较低压力下的高温超导性。我们知道哪些元素会导致更高的温度超导性,并开始了解哪些元素会导致较低压力下的稳定性。”
这篇论文发表在《物理评论快报》杂志上。
前瞻经济学人APP资讯组
论文原文
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.117001
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