Получен первый работающий при комнатной температуре сверхпроводник

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (4) 1 2 [3] 4   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Микаэль
16.10.2020 - 23:43
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.12.13
Сообщений: 1590
Цитата (Ронненкампф @ 16.10.2020 - 22:56)
Если это так, то это - революция в энергетике. Только вот вопрос - даст ли ход этой технологии мировая элита?

Смесь газов под давлением 2,5 миллиона атмосфер показывающая свойства свехпроводника конечно же является революцией. Осталось только понять в какое устройство эту смесь воняющую говном под давлением способным разорвать планету можно залить.
Мировая элита срочно запретит пердеть, ой звиняйте - вырабатывать сероводород.
 
[^]
kstanton
17.10.2020 - 01:44
0
Статус: Online


дозорный

Регистрация: 23.10.09
Сообщений: 1551
Цитата
Ученые смешали сероводород с водородом и метаном

Т.е., если пернуть, при определённом давлении, то получим сверхпроводник?
Тут вопрос другом: как пёрнуть в баллон с давлением 200 атмосфер, чтобы самого не надуло? Вопрос к Грабле, кстати. upset.gif
 
[^]
Miramax
17.10.2020 - 02:06
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 14.12.15
Сообщений: 204
Цитата (mnr1 @ 15.10.2020 - 18:15)
Обманывают - там наверно прикладывают такое давление, что кондратий хватит электроны рады сами сбежать :)

"Команда поместила свои образцы в зажимы алмазной наковальни и сжала их до давления от 1,4 до 2,7 миллиона атмосфер. Они обнаружили резкое повышение температуры сверхпроводящего перехода примерно на уровне 2,2 миллиона атмосфер, при этом максимальная температура 15 ° C произошла примерно при 2,6 миллиона атмосфер."

2,6 миллиона атмосфер = 27897144262,3323 кГс/м²... ну, бля,бля,бля,бля,бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя? ппиздец нахуй бля....
 
[^]
Miramax
17.10.2020 - 02:14
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 14.12.15
Сообщений: 204
В этой залупо-новости прекрасно все - прежде, чем она станет достоянием "умных" журналистов - мой йух станет толще ровно в 3 раза и длиннее в 2 раза... Пиздец - рекорд побит при комнатной температуре...

UDP: мля, извините, 90 см. Тютелька в тютельку...

Это сообщение отредактировал Miramax - 17.10.2020 - 02:16
 
[^]
Limitrof
17.10.2020 - 03:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.03.14
Сообщений: 2841
Цитата (mnr1 @ 15.10.2020 - 18:15)
Обманывают - там наверно прикладывают такое давление, что кондратий хватит электроны рады сами сбежать :)

"Команда поместила свои образцы в зажимы алмазной наковальни и сжала их до давления от 1,4 до 2,7 миллиона атмосфер. Они обнаружили резкое повышение температуры сверхпроводящего перехода примерно на уровне 2,2 миллиона атмосфер, при этом максимальная температура 15 ° C произошла примерно при 2,6 миллиона атмосфер."

Взял и обломал мечту о сказке на взлете. С таким давлением это еще менее пригодно к применению чем обычные сверхпроводники в жидком азоте.
 
[^]
K711
17.10.2020 - 03:21
0
Статус: Offline


Прибитый

Регистрация: 6.11.16
Сообщений: 4480
Цитата (lifesaver @ 15.10.2020 - 18:13)
Получен первый работающий при комнатной температуре сверхпроводник

Где была комната, и кому принадлежала - источник не сообщает.
 
[^]
Juk312
17.10.2020 - 03:30
0
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 2519
Цитата
Если хорошенько сжать кислород, мы получим металл и весьма прочный

Кислородий?
 
[^]
Juk312
17.10.2020 - 04:08
3
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 2519
Небольшой фак для тех кто в танке.

Что такое сверхпроводимость. Простыми словами.
Сверхпроводимость - это такое состояние материала при котором его сопротивление равняется нулю или максимально к нему приближено.
На сегодняшний день есть большое количество материалов (около сотни), которые имеют такие свойства.

1. Как достигается сверхпроводимость?
Материал у которого имеется свойство сверхпроводимости помешают в среду с очень низкой температурой (для разных материалов она разная) и сопротивление проводника начинает сильно снижаться практически до нуля.
Если же температуру повысить до критического значения, то сверхпроводимость пропадёт.

2. Какие сверхпроводники бывают?
Они делятся в основном на два типа: 1 рода и 2 рода.
-Сверхпроводники первого рода при достижении критической температуры Т1 сразу теряют свойства сверхпроводимости.
-Сверхпроводники второго рода при достижении критической температуры Т1 теряют сверхпроводимость лишь частично, но после достижения температуры выше, то есть Т2 - теряют полностью.

Ещё их можно разделить по температурам, при которых наступает сверхпроводимость.
-Бывают низкотемпературные (<77 К)
-высокотемпературные.

3. Какие материалы обладают сверхпроводимостью?
Сверхпроводниками могут являться, как чистые химические элементы (свинец или ртуть), сплавы (такие, как NbTi), керамика (например MgB2) и так далее.

4. Применение
В основном самое важное применение сверхпроводников - это передача электрической энергии без потерь.
Квантовый компьютер использует кубиты, основанные на сверхпроводниках.
Сверхпроводники также используют для создания мощного магнитного поля, к примеру ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor; Международный Экспериментальный Термоядерный Реактор), в котором сверхпроводники, создавая магнитное поле, удерживают высокотемпературную плазму, не давая ей контактировать со стенками реактора.

5. Интересные факты
1. Нулевое сопротивление имеет место быть только при постоянном токе, то есть с переменным уже не получится, а при увеличении частоты всё становится только хуже.
2. Был проведён эксперимент, в котором в замкнутой обмотке из сверхпроводимого материла навели напряжение постоянным магнитным полем. Ток там протекал почти 2 года и нисколько не изменился.

Как современная физика объясняет возникновение сверхпроводимости.
Есть такое природное явление, которое ученые называют сверхпроводимостью, а инженеры — «будущим энергетики, медицины, скоростного транспорта и военного дела».
Несмотря на то, что первые сверхпроводящие материалы были открыты более ста лет назад, применять их научились сравнительно недавно и лишь в нескольких довольно специфических приборах вроде Большого адронного коллайдера или в магнитно-резонансной томографии.
Почему? Потому что мы до сих пор не до конца понимаем, как это явление работает.
Попробуем максимально коротко и просто рассказать о нескольких научных версиях возникновения сверхпроводимости, разобравшись с которыми вы поймете, над чем вот уже столетие ломают голову физики всего мира.

Так что же такое сверхпроводимость?
Это свойство некоторых веществ обладать строго нулевым сопротивлением ниже определенной температуры — ее называют критической.
Второй обязательный критерий, по которому то или иное соединение причисляют к сверхпроводникам, это эффект Мейсснера — способность материалов выталкивать магнитное поле из своего объема при охлаждении, опять же, ниже критической температуры.



Явление сверхпроводимости одновременно и уникальное, и совершенно «обыденное». Уникально оно из-за своего широкого спектра существующих и возможных применений: передача электрического тока без потерь энергии на нагрев проводов, изготовление сверхсильных магнитов, различные детекторы, СКВИД-магнитометры, поезда на магнитной подушке и даже ховерборды.

А «обыденное», потому что сверхпроводимость, как оказалось, проявляется у огромного количества соединений — тут и простые элементы, оксиды металлов и неметаллов, органические проводники, фуллериды металлов, диборид магния, гидросульфиды, железосодержащие арсениды и халькогениды и многие другие. Поэтому сообщения об обнаружении еще одного нового сверхпроводника уже никого не удивляет, особенно ученых.

Но до сих пор, спустя более чем сто лет с момента открытия сверхпроводимости, всякие попытки ее практического применения упираются в главную проблему — низкую критическую температуру.
Из-за этого для работы со сверхпроводящими изделиями приходится строить громоздкие системы охлаждения, использующие жидкий азот или даже дорогостоящий жидкий гелий.
Но если бы удалось найти материал с критической температурой порядка комнатной, левитирующие поезда и сверхпроводящая электроника могли бы превратиться из мечтаний футурологов в повседневную реальность.

Физики, которые занимаются исследованием новых сверхпроводников, обычно не ставят целью повысить их критическую температуру. Они говорят о механизмах — причинах, приводящих к тому, что то или иное соединение проявляет сверхпроводящие свойства. Ученые полагают, что именно понимание этих механизмов позволит предсказывать соединения не только с более высокой критической температурой, но также и другими, не менее важными параметрами, такими как критическое магнитное поле, плотность тока и другие.

Основным признанным механизмом возникновения сверхпроводимости считается электрон-фононное взаимодействие, когда между двумя электронами под влиянием колебаний кристаллической решетки возникает притяжение и образуются так называемые куперовские пары. Так проявляется сверхпроводимость согласно нобелевской теории Бардина-Купера-Шриффера (БКШ). Предлагались и другие механизмы, например, магнонный или экситонный. В первом электронное спаривание происходит за счет магнонов, а не фононов, а во втором за сверхпроводимость отвечают экситоны в состоянии бозе-конденсата.

Но до сих пор между учеными не затихает спор о том, существуют ли другие механизмы, кроме фононного, — дело в том, что в некоторых случаях экспериментальные данные можно интерпретировать разными способами. Поэтому физики, исследующие сверхпроводимость, разбились на два противоборствующих и, кажется, непримиримых лагеря — сторонников классической БКШ, которые пытаются как-то модифицировать теорию под новые данные, и тех, кто считает новые механизмы отражением реальных процессов, происходящих в сверхпроводниках.

Являются ли те или иные механизмы реальными, покажут новые экспериментальные данные.
Мы изучили современную научную литературу по этому вопросу и постарались максимально упрощенно рассказать о том, как самые разные и, казалось бы, не связанные между собой процессы, могут привести к сверхпроводимости. Мы также уделили внимание различным эффектам, которые могут влиять на критическую температуру того или иного сверхпроводника.

История первая: фононы
Сверхпроводник: Простые элементы, некоторые их сплавы и другие соединения.

Механизм: Электрон-фононное взаимодействие (классическая теория БКШ).

Статьи: J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, Theory of Superconductivity // Phys. Rev. 108, 1175 (1957).

Leon N. Cooper, Bound Electron Pairs in a Degenerate Fermi Gas // Phys. Rev. 104, 1189 (1956).

J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, Microscopic Theory of Superconductivity // Phys. Rev. 106, 162 (1957).

Комнатная температура, обычный проводник.
Атомы кристаллической решетки (точнее, ионы с положительным зарядом) колеблются — в разных направлениях, с разными частотами. Эти «волны колебаний» физики описывают как квазичастицы-фононы, причем каждый фонон обладает своей собственной частотой и энергией. Электроны проводимости движутся почти хаотично между этими колеблющимися ионами, меняют направления, взаимодействуют с ионами и друг с другом. В результате этих взаимодействий электроны отдают часть своей энергии, рассеивая ее на окружающих атомах — это причина возникновения ненулевого сопротивления в проводниках.

Ниже комнатной, выше критической, обычный проводник.
Колебания атомов, вызванные температурой, затухают, но не полностью. Электроны продолжают рассеивать энергию, но им уже гораздо легче двигаться — атомы не «мельтешат» так сильно на их пути. Сопротивление постепенно падает.

Критическая температура, сверхпроводящий переход.
Фононов еще меньше — атомы почти не колеблются. Возникает новое «удобное» для электронов состояние — объединяться в пары с суммарным нулевым значением импульса и спина. Объединение происходит за счет взаимодействия с колебаниями ионов в кристаллической решетке, то есть с фононами. Но фононы эти не те, о которых говорилось выше — температурные колебания, а «виртуальные» — вызванные движением электронов. В результате этого взаимодействия электронным парам, которые называют куперовскими, становится невыгодно рассеивать энергию на атомах решетки. В материале все еще остаются «обычные электроны», но ток течет по пути наименьшего сопротивления — оно скачком устремляется к нулю.

Ниже критической температуры, сверхпроводник.
Куперовских пар становится все больше. Поскольку у пары целочисленный спин (-1/2+1/2 = 0 или, реже, 1/2+1/2 = 1) — такая «суммарная частица» является бозоном. А для бозонов не действует запрет Паули — они могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии или на одном уровне энергии. Все больше пар «падают» на этот энергетический уровень — образуется бозе-конденсат. В бозе-конденсате частицы ведут себя когерентно (согласованно), и их течение бездиссипативно (без потерь энергии).

Строго говоря, теория Бозе-Эйнштейна имеет дело с идеальными газами, а не с такими сложными взаимодействующими системами, как электроны в сверхпроводниках. Но суть процессов — возможность для частиц «собраться» на одном энергетическом уровне — одинакова. Поэтому мы позволим себе провести такую аналогию.

Как образуются куперовские пары?
Электроны, пролетая между положительно заряженными атомами, вызывают их притяжение к себе, как к области отрицательного заряда. Но атомы «неповоротливы», они гораздо тяжелее и движутся медленнее. В результате, после пролетающего электрона создается область положительного заряда. К ней притягивается другой электрон. И так, парами, они движутся по кристаллической решетке между атомами, не рассеивая энергию на столкновения. Физики называют такой процесс взаимодействием электронов с виртуальными фононами кристаллической решетки.

Почему куперовские пары не рассеивают энергию?
Чтобы объяснить, почему же не теряют свою энергию электроны, нужно обратиться к понятию электронного спектра — зависимости энергии от волнового вектора. У сверхпроводника, в отличие от нормального металла, в этом спектре есть особая щель — область запрещенных состояний. То есть электрон не может занять состояние с энергией из этой запрещенной области. Щель «открывается» как раз при критической температуре и продолжает «расти» при охлаждении. У сверхпроводников посередине этой щели находится уровень с разрешенной энергией, где и располагаются куперовские пары. Но выше и ниже этого уровня находится «запрещенная зона», а значит, электронные пары словно заперты на этом уровне посередине щели. Они могут терять или поглощать энергию лишь порциями, которые больше величины запрещенной зоны — при малых скоростях движения куперовской пары это практически невозможный процесс. Возникает бездиссипативное (без потери энергии) движение электронов проводимости через кристаллическую решетку — это и есть сверхпроводимость. Дополним, что такая щель — не то же самое, что запрещенная зона у полупроводников и диэлектриков, из-за которой проводимость исчезает вовсе или снижается с температурой. У диэлектриков или полупроводников нет никакого уровня с куперовскими парами в запрещенной зоне, и сама проводимость может возникнуть (не говоря уже о сверхпроводимости), только если электрон сможет приобрести энергию, чтобы «перескочить» через барьер.

На этом этапе стоит сделать небольшое пояснение. Практически никто из ученых не сомневается, что сверхпроводящий ток возникает за счет образования куперовских пар или других бозе-частиц и конденсации их на одном и том же энергетическом уровне. Споры возникают о том, каким именно образом образуются эти бозе-частицы. Теория БКШ предлагает электрон-фононное взаимодействие в качестве подобного механизма. Но почему бы не «использовать» для этого другие квазичастицы? Об этом как раз повествует наша следующая история.

История вторая: магноны

Сверхпроводник: ZrZn2 и другие.

Механизм: Образование триплетных куперовских пар за счет явления ферромагнетизма коллективизированных электронов.

Статья: C. Pfleiderer et. al Coexistence of superconductivity and ferromagnetism in the d-band metal ZrZn2 / Nature 412, 58-61 (2001).

D. Fay and J. Appel Coexistence of p-state superconductivity and itinerant ferromagnetism / Phys. Rev. B 22, 3173 (1980).


Комнатная температура, парамагнетик-металл.
На электрон в твердом теле действуют силы кулоновского отталкивания других электронов, притяжения ионов кристаллической решетки, а также силы обменного взаимодействия между электронами. Последние имеют чисто квантовую природу и обусловлены наличием у электронов спина— собственного момента импульса, принимающего значения ±½. Именно обменные взаимодействия чаще всего становятся причиной магнитного упорядочения в материалах — класса явлений, которые известны как ферро-, ферри- и антиферромагнетизм. Во многих случаях эти явления возникают, когда вещество не является проводником, то есть электроны в нем локализованы, или «прикреплены» к определенному иону. В данной истории речь пойдет о ферромагнетизмеколлективизированных электронов, то есть «подвижных» — отвечающих за проводимость.

Температура ферромагнитного упорядочения, ферромагнетик-металл. Обменное взаимодействие электронов в проводнике в некоторых случаях может привести к тому, что спины электронов, хаотично «летающих» туда-сюда в обычном проводнике, вдруг станут «смотреть» в одном и том же направлении. В принципе, похожую ситуацию можно наблюдать в бегущей толпе испуганных людей. Отдельный человек в толпе может бежать в совершенно хаотичном направлении, сталкиваться с другими людьми, стенами и оградами, вызывая эффект, схожий с сопротивлением в обычных металлах. Но при этом, скорее всего, большинство людей будет бежать с помощью ног, а не рук, поэтому их «спины» — направление от ног к голове — будут совпадать. Таким образом, если температура (средняя скорость людей в толпе) достаточно низкая, большинство электронных спинов будет сонаправлено и такой материал будет являться ферромагнитным металлом.

Критическая температура сверхпроводящего перехода, ферромагнетик-сверхпроводник.
Несмотря на то, что спины отдельных электронов сонаправлены, они не закреплены жестко в конкретном направлении. Они могут колебаться, переворачиваться и нарушать строгий порядок. Но, отклоняясь от общего направления, конкретный спин побуждает «нарушать спокойствие» и соседние к нему электроны, а они, в свою очередь, стараются вернуть его в исходное состояние. Это происходит из-за того, что в ферромагнетике электронам энергетически выгодно иметь сонаправленные спины, поскольку они связаны между собой энергией обменного взаимодействия. Из-за этого энергетического выигрыша при низких температурах между электронами начинает возникать что-то похожее на притяжение — они объединяются в пары. Но, в отличие от «фононного» сверхпроводника, суммарный спин этой пары равен не нулю, а единице, так как спины сонаправлены. Такое явление называют триплетной сверхпроводимостью. А «нарушители спокойствия», которые могут переворачивать спины и распространять беспорядок на соседние электроны, называются магнонами. Именно магноны помогают электронам объединиться в пары при сверхпроводящем переходе.

История третья: экситоны
Сверхпроводник: Искусственные материалы, состоящие из нескольких упорядоченных слоев диэлектриков и полупроводников, каждый слой толщиной практически в один атом.

Механизм: Бозе-эйнштейновская конденсация непрямых экситонов.

Статьи: J. P. Eisenstein, A. H. MacDonald Bose—Einstein condensation of excitons in bilayer electron systems / Nature 432, 691-694 (9 December 2004).

M. M. Fogler, L. V. Butov & K. S. Novoselov High-temperature superfluidity with indirect excitons in van der Waals heterostructures / Nature Communications 5, 4555 (2014).


Комнатная температура, сверхпроводимости нет.
Исходный материал — искусственное «нагромождение» из одноатомных слоев диэлектриков (материалов, не проводящих ток) и полупроводников (проводящих ток, но хуже, чем истинные проводники). Чтобы в полупроводнике возник ток, электроны должны получить достаточно энергии, чтобы «перескочить» через запрещенную зону. Когда электрон «перескакивает» и становится проводящим, на его месте остается дырка, или, попросту говоря, отсутствие электрона. Электрон + дырка = экситон. Правда, чтобы из электрона и дырки образовался экситон, они должны быть связаны между собой, то есть иметь чуть меньшую энергию, чем суммарная энергия отдельных частиц — только в таком случае они движутся через материал согласованно. Иначе, например, «легкий» электрон может просто «улететь», а «неповоротливая» дырка не сумеет поспеть за ним следом.

Температура выше критической, ниже комнатной, сверхпроводимости нет.
Если бы в таком многослойном материале могли существовать только обычные экситоны (которые распространяются внутри слоя полупроводника), можно было бы и не надеяться ни на какую сверхпроводимость. Но слои диэлектрика и полупроводника расположены в нем неслучайным образом. Они представляют собой «бургер», в котором котлета — это непроводящий ток диэлектрик, а два слоя хлеба — полупроводники со свободными электронами, дырками и «несвободными» экситонами. В таком «бургере» могут образовываться непрямые экситоны. Для этого нужно, чтобы электрон из нижнего куска «хлеба» пролетел через «котлету», застрял в верхнем куске, оставшись при этом связанным со своей дыркой из нижнего куска «хлеба». Таким образом, можно создать условия, при которых в одном слое хлеба-полупроводника соберутся преимущественно электроны, а в другом слое — дырки. Тогда слой котлеты-диэлектрика будет мешать электрону вернуться на свое прежнее место, создавая энергетический барьер. То есть, чтобы электрону перескочить обратно, ему нужно затратить на это дополнительную энергию.

Критическая температура бозе-эйнштейновской конденсации, возникновение сверхпроводимости.
Экситон имеет нулевой спин, а, значит, он является бозоном. Таким образом, экситоны могут образовывать бозе-конденсат, как и куперовские пары. С другой стороны, заряд куперовской пары равен двум зарядам электрона, а вот заряд экситона — нулевой. Движение нулевых зарядов не может создать ток, откуда же возникает проводимость, да еще с приставкой сверх-? В этом помогут те самые непрямые экситоны. С их помощью заряд экситона разделится на две части, и тогда одному слою полупроводника будут принадлежать отрицательные электроны, а другому — положительные дырки. Теперь можно «припаять» проводящие контакты, например, к верхнему слою хлеба-полупроводника и приложить к ним напряжение — электроны верхнего слоя начнут движение, а вместе с ними в движение придут и дырки из нижнего слоя, создавая токи в противоположных направлениях. Если понизить температуру настолько, что экситоны сконденсируются на одном и том же энергетическом уровне, то они станут двигаться через материал, не теряя энергию. В каждом слое полупроводника будет наблюдаться сверхпроводимость — дырочная или электронная.

Ниже критической температуры, сверхпроводник.
У данного способа создания искусственной сверхпроводимости есть свои минусы. Например, электроны все-таки будут возвращаться к дыркам за счет явления туннелирования. При этом экситоны будут «исчезать» (физики называют этот процесс рекомбинацией), а суммарная проводимость — падать. Кроме того, создание таких экситонов само по себе требует затрат энергии, ведь электрон нужно «перебросить» через барьер, созданный диэлектриком. С понижением температуры создавать новые экситоны становится сложнее, поэтому сможет ли такой искусственный «бургер» из полупроводников и диэлектриков когда-нибудь заменить настоящий сверхпроводник, пока сказать сложно.

Стоит отметить, что помимо искусственного «экситонного сверхпроводника», о котором говорилось в предыдущей истории, существует также такой термин как «экситонный механизм сверхпроводимости», и эти явления — не совсем одно и то же. В вышеописанном примере, по сути, нет куперовских пар. Экситонный же механизм схож с фононным из теории БКШ, только связующим звеном между двумя электронами куперовской пары в нем служат не фононы, а экситоны в состоянии бозе-конденсата. В обоих механизмах такая связь приводит к тому, что отрицательно заряженные электроны словно бы испытывают притяжение друг к другу (хотя по закону Кулона должны отталкиваться). На самом деле, оба электрона притягиваются к области временно возникающего положительного заряда, создаваемого фононами или экситонами. Причем, поскольку экситоны легче «создать», то считается, что такой механизм может объяснить высокие значения критической температуры для некоторых материалов.

История четвертая: флуктуации
Сверхпроводник: Селенид железа FeSe и другие.

Механизм: Спиновые флуктуации в соединениях, содержащих ионы с ненулевым магнитным моментом, в сочетании в нематическим структурным фазовым переходом.

Статья: Qisi Wang et. al Strong interplay between stripe spin fluctuations, nematicity and superconductivity in FeSe / Nature Materials, 15, 159–163 (2015).

Fa Wang, Steven A. Kivelson & Dung-Hai Lee Nematicity and quantum paramagnetism in FeSe / Nature Physics 11, 959–963 (2015).


Комнатная температура, парамагнетик.
Данный механизм возможен, только если в материале присутствуют ионы с ненулевым магнитным моментом — это значит, что суммарный спин (квантовая характеристика — собственный момент импульса) локализованных электронов в ионе не равен нулю. Такие материалы относятся к парамагнетикам. Магнитные моменты могут взаимодействовать друг с другом, упорядочиваться, из-за чего многие материалы проявляют ферро-, антиферромагнитные свойства и другие, более экзотические варианты. При комнатной температуре тепловые колебания ионов решетки мешают упорядочению магнитных моментов, они колеблются почти хаотично — вещество остается парамагнетиком.

Температура ниже комнатной, парамагнетик.
При понижении температуры колебания ослабевают, а магнитные взаимодействия, наоборот, начинают усиливаться. Магнитные моменты теперь колеблются более согласованно, стремятся найти «выгодное» положение, но из-за симметрии кристаллической решетки (тетрагональная, то есть прямоугольный параллелепипед с a = b ≠ c) одного-единственного состояния с минимальной энергией нет. Чтобы понизить энергию, магнитные моменты, расположенные в квадратной решетке, начинают выстраиваться в цепи — возникает преимущественное их движение вокруг определенного направления.

Нематический фазовый переход, парамагнетик.
Спиновые флуктуации (колебания) теперь вносят значительный вклад по сравнению с колебаниями ионов решетки. «Попытки» спинов выстроиться в цепи в конце концов начинают влиять на кристаллическую решетку, понижая ее симметрию (теперь a ≠ b ≠ c — орторомбическая). Происходит фазовый нематический переход (так называют переход с подобным понижением симметрии кристаллической решетки). Он, в свою очередь, еще больше усиливает анизотропию колебаний спинов, которые в конце концов выстраиваются в цепочки. Но полностью магнитного упорядочения не происходит, поскольку цепочки не могут «закрепиться» в каком-то конкретном положении, так как такое состояние не является устойчивым.

Нематическая фаза, парамагнетик.
Спиновые флуктуации — это «младшие братья» магнонов (магнонами называют спиновые флуктуации в упорядоченных магнетиках). Как правило, «попытки спинов» выстроиться в определенном направлении в конечном итоге приводят к магнитному фазовому переходу и вещество становится, например, антиферромагнетиком. Однако в некоторых материалах это оказывается затруднено колебаниями ионов кристаллической решетки. Именно такие материалы и являются кандидатами в сверхпроводники.

Критическая температура сверхпроводящего перехода.
При приближении к температуре сверхпроводящего перехода энергия спиновых флуктуаций становится сравнима с колебаниями решетки. Магнитный порядок так и не успевает установиться, но согласованное поведение электронов из-за спиновых флуктуаций ограничивает «список» возможных состояний для электронов. Это приводит к появлению щели в электронном спектре, и магнитный переход «заменяется» сверхпроводящим. Таким образом, спиновые флуктуации вместе с колебаниями кристаллической решетки и изменением ее симметрии приводят в конце концов к другому пути образования куперовских пар.

История пятая: Спин-орбитальное взаимодействие.
Сверхпроводник: Арсениды железа — LiFeAs и другие.

Механизм: Спин-орбитальное взаимодействие коррелирует с величиной сверхпроводящей щели (т.е. и с критической температурой).

Статья: Shun-Tsung Lo et.al Spin-orbit-coupled superconductivity / Scientific Reports 4, 5438 (2014).

M. W. Haverkort et. al Strong spin—orbit coupling effects on the Fermi surface of Sr2RuO4 and Sr2RhO4 / Phys. Rev. Lett. 101, 026406 (2008).

S. V. Borisenko et. al Direct observation of spin—orbit coupling in iron-based superconductors / Nature Physics, 12, 311–317 (2015).


От комнатной температуры до критической.
Спин-орбитальное взаимодействие оказывает влияние на электронный спектр, тем самым «вмешиваясь» в проводящие свойства. Это явление — взаимодействие между движущимся электроном и его же собственным спином — проявляется наиболее сильно при высоких скоростях движения электрона (в квантовой физике оперируют понятием импульс), то есть является релятивистским эффектом. Оно влияет на электронные свойства всех соединений, но его вклад тем больше, чем выше порядковый номер атома в таблице Менделеева, поскольку «скорости» движения электронов на более высоких энергетических уровнях гораздо выше. В LiFeAs и других сверхпроводящих арсенидах железа вклад спин-орбитального взаимодействия оказывается достаточным, чтобы заметно влиять на электронную структуру. Представьте, что вы держите в руках пластилиновый шарик. Действие спин-орбитального взаимодействия на электронную структуру тогда можно представить, как будто вы создаете на этом шарике пальцами вмятины и выпуклости, тем самым, искажая его первоначальную форму.

Критическая температура сверхпроводящего перехода.
В компьютерных расчетах, не учитывающих влияние спин-орбитального взаимодействия, а опирающихся только на «чистый» электрон-фононный механизм, критическая температура, например в LiFeAs, должна была бы быть гораздо ниже. Если же включить в расчеты этот эффект, то можно заметить корреляцию между величиной сверхпроводящей щели и вкладом спин-орбитального взаимодействия для разных арсенидов железа в электронную структуру. Величина щели рассчитывается для температуры абсолютного нуля (около −273 градусов Цельсия), и по ее значению можно оценить критическую температуру сверхпроводящего перехода. Таким образом, спин-орбитальное взаимодействие может оказывать влияние на сверхпроводящие свойства, по крайней мере, в арсенидах железа.

В качестве заключения можно сказать, что в приведенных примерах перечислены лишь немногие из возможных процессов, которые в итоге приводят к сверхпроводимости. Все они, в том числе и классический электрон-фононный механизм, могут сочетаться в одном материале, либо какой-то из них будет основным для конкретного вещества.
Может быть, все эти многочисленные и сложные механизмы — лишь часть какого-нибудь глобального физического закона, который ученым еще предстоит открыть. Но может оказаться и так, что природа гораздо сложнее и многограннее, чем мы можем себе представить, и никакого единого закона сверхпроводимости попросту не существует.
 
[^]
Globuolortod
17.10.2020 - 05:59
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.16
Сообщений: 1829
В моей комнате не заработает. Подкиньте давления!
 
[^]
para9mm
17.10.2020 - 09:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.01.11
Сообщений: 5919
Цитата (morze2003 @ 15.10.2020 - 18:37)
сохраняет сверхпроводящие свойства при температуре пятнадцать градусов - это где это такая температура называется комнатной?

+ 15 С градусов держать проще чем - 270 С и это реально прорыв. Та же микроэлектроника в 70е была капризна и для нее в залах отдельный климат контроль делали.
 
[^]
ildarhik
17.10.2020 - 09:13
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 1.06.19
Сообщений: 670
Пусть физики эти приезжают к дяде в деревню, он после супа горохового такой суперпроводник покажет, коллайдер покажется игрушкой!
 
[^]
Nagli
17.10.2020 - 09:35
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.10.13
Сообщений: 8125
Цитата (K618 @ 15.10.2020 - 18:51)
Цитата (molokovoz @ 15.10.2020 - 18:20)
Цитата (lifesaver @ 15.10.2020 - 18:13)
Ученые смешали сероводород с водородом и метаном, после чего стали сжимать полученную смесь.

Если хорошенько сжать кислород, мы получим металл и весьма прочный smile.gif

Каким макаром кислород станет металлом?
Химия, 9й класс. https://obrazovaka.ru/himiya/metally-formula-9-klass.html

Народ, а за что вы этого чувака-то заминусили?..
Он абсолютно прав. Кислород — химически активный неметалл, является самым лёгким элементом из группы халькогенов.
Как его ни сжимай, в металл он не превратится.
 
[^]
pchela1972
17.10.2020 - 09:45
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.10.19
Сообщений: 258
При давлении более 96 ГПа, кислород переходит в металлическое состояние с характерным металлическим блеском, при низких температурах переходит в сверхпроводящее состояние. Википедия

Это сообщение отредактировал pchela1972 - 17.10.2020 - 09:46
 
[^]
plovez3000
17.10.2020 - 09:49
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 6.12.14
Сообщений: 165
Цитата (mnr1 @ 15.10.2020 - 18:15)
Обманывают - там наверно прикладывают такое давление, что кондратий хватит электроны рады сами сбежать :)

"Команда поместила свои образцы в зажимы алмазной наковальни и сжала их до давления от 1,4 до 2,7 миллиона атмосфер. Они обнаружили резкое повышение температуры сверхпроводящего перехода примерно на уровне 2,2 миллиона атмосфер, при этом максимальная температура 15 ° C произошла примерно при 2,6 миллиона атмосфер."

Все так, но энергозатраты на том же БАКЕ на охлаждение просто неимоверны, а вот создать такое давление «достаточно» просто...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Dorian5555
17.10.2020 - 10:21
0
Статус: Offline


Нуменорец

Регистрация: 27.02.20
Сообщений: 2129
Немножко не в тему, сорян если что. Все что связано со сверхпрводниками - это круто. Я думаю исследователи копают в неверном направлении. На их месте я бы двигался в сторону разработки низкотемпературных процессоров и чипов. Вот нет пока холодных процессоров Core-i9. Почему не разрабатывают холодные а значит быстрые процессоры?
 
[^]
GroompeeFish
17.10.2020 - 10:22
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.07.13
Сообщений: 1312
если поместить бабу в температуру минус 273 она тоже сопротивляться перестанет tongue.gif
 
[^]
vaisman
17.10.2020 - 10:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.03.14
Сообщений: 26507
Цитата
Подчеркивается, что физики провели эксперименты с сероводородными сверхпроводниками. У них получилось пересечь границу в минус семьдесят градусов и достичь комнатной температуры. Ученые смешали сероводород с водородом и метаном, после чего стали сжимать полученную смесь.

Ну то есть смесь газов под давлением. Поскольку обычно газообразные газы изоляторы, а ионизированные нифига не сверхпроводники, да и твердые газы обычно электричество не проводят, возникает интересный вопрос, какое нужно давление приложить. Про "металлический водород" слышали-же, да?
 
[^]
DJAKS
17.10.2020 - 11:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.10.11
Сообщений: 1013
Судя по предполагаемому составу, взрывоопасный материал

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vaisman
17.10.2020 - 11:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.03.14
Сообщений: 26507
Цитата (DJAKS @ 17.10.2020 - 11:19)
Судя по предполагаемому составу, взрывоопасный материал

Не, в самой смеси взрываться нечему - кислорода там нет. Да я думаю, что при том давлении, которое нужно для удержания сверхпроводимости, главной проблемой будет не взрывоопасность смеси.
 
[^]
sergeantGY
17.10.2020 - 11:24
1
Статус: Online


Пистолеро

Регистрация: 17.11.09
Сообщений: 6547
Цитата (UlAlex @ 16.10.2020 - 22:59)
Однако, толку от этого никакого..

Сверхпроводник был синтезирован на основе сероводорода и метана, однако есть одно неудобство - его свойства при комнатной температуре проявляются лишь при давлении в 2,6 млн атмосфер, пишет журнал Nature.

ну почему толку ноль.
Нитроглицерин тоже довольно нервная штука. А заперли его в пропитке-и оба на: вот тебе уже спокойный динамит. cool.gif

Найдут способ запереть эту смесь газов в твердом теле и фсе...

Или еще проще-тонкий резервуар с газом и толстые стенки. Скажем 1мм резервуар и стенки сантиметра 3. Выдержат легко. Для примера, я когда экспериментировал с давлениями-у меня трубка капиллярная 1,5мм, с проходом в 0,3мм -держала давление в 500 бар легко. Даже не кашлянула. А почему? Чем меньше диаметр, тем большее давление он легко держит.
 
[^]
capul
17.10.2020 - 11:27
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 29.06.12
Сообщений: 517
"Гроб Магомета" на уроках физики в школе показать не поучиться(((, 15 Цельсия градусов это фигня, а вот 2.5 миллиона атмосфер это затруднительно...
 
[^]
vaisman
17.10.2020 - 11:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.03.14
Сообщений: 26507
sergeantGY ну так-то оно так, конечно. Только тут не 500 бар, а два миллиона.
 
[^]
sergeantGY
17.10.2020 - 11:28
0
Статус: Online


Пистолеро

Регистрация: 17.11.09
Сообщений: 6547
Цитата (vaisman @ 17.10.2020 - 11:27)
sergeantGY ну так-то оно так, конечно. Только тут не 500 бар, а два миллиона.

стенки у трубки делаешь пару сантиметров. И проход 0,1мм. И вопрос закрыт. Отвечаю rulez.gif lol.gif
 
[^]
Липуринга
17.10.2020 - 11:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата (dadyura @ 15.10.2020 - 18:20)

Согласен! Всё гениальное просто!)

Фидеры ещё в ссср широко применялись...
 
[^]
attaboy81
17.10.2020 - 11:31
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 1.10.20
Сообщений: 879
молодцы ребята,
кто то духовность и скрепы предлагает народу вместо развития
кто то двигает цивилизацию вперёд
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 14566
0 Пользователей:
Страницы: (4) 1 2 [3] 4  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх