Russiske forskere syntetiserte en uvanlig superleder - bariumsuperhydrid
En russisk gruppe forskere fra Skolkovo sammen med sine amerikanske og kinesiske kolleger, først teoretisk, og deretter eksperimentelt oppnådd en uvanlig superleder - barium superhydrid, som er klassifisert som en ny høy temperatur superledere.
Søk etter superledere med høy temperatur
Helt fra begynnelsen av 1900-tallet har forskere over hele verden vært på jakt etter såkalte "rom" superledere - materialer som som kan ha superledningsevne under normale forhold, og ikke ved utrolig høyt trykk eller ultra-lavt temperatur.
Opprinnelig hadde forskere store forhåpninger om metallisk hydrogen, men eksperimenter har vist at for å få det, må du skape et trykk på en million atmosfærer.
Derfor begynte kjemiske forskere ytterligere eksperimenter og begynte å introdusere urenheter i metallisk hydrogen i jakten på en slik kombinasjon der dannelsen av metallisk hydrogen ikke krever så ekstrem forhold.
Mange forskjellige forbindelser ble oppnådd, men spørsmålet om hydrogeninnholdet i slike "rare" hydrider og den maksimale temperaturen der superledningsevne bevares er fortsatt åpen.
Nytt eksperiment og ny superleder
I sin nye studie ledet den vitenskapelige gruppen ledet av A. Oganov, med hjelp av kolleger fra USA og Kina, brukte først copyrightprogramvare designet for spådommer av krystallstrukturene til USPEX, utførte en analyse av forskjellige varianter av bariumhydrider og valgte BaH12.
Og bare da ble denne forbindelsen oppnådd under laboratorieforhold, og deretter ble superledningsevnen demonstrert og grundig analysert.
Den resulterende forbindelsen viste seg å være ganske uvanlig, fordi den på grunn av dens molekylære struktur forbindelsen er en superleder, men bare når temperaturen når 253 grader Celsius med minustegn.
Til tross for en så lav temperatur på denne superlederen, er dens opprettelse og studie ekstremt viktig for den videre utviklingen av allerede "rom" superledere.
Hva er utsiktene for oppfinnelsen
Det er usannsynlig at forbindelsen som er oppnådd eksperimentelt, aldri vil få omfattende praktisk anvendelse. Faktisk, for å oppnå det, må du skape et utrolig trykk på tre millioner atmosfærer, og det viser seg å kun syntetiseres i mikrodoser. Men forskere er optimistiske, for en gang ble dagens virkelige eksperiment ansett som umulig.
Hvis du likte materialet, legg tommelen opp og abonner på kanalen. Takk for din oppmerksomhet!