Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
РР-Новости

Учёные из Токийского университета открыли новый сверхпроводящий материал

Исследователи из Токийского столичного университета открыли новый сверхпроводящий материал, объединив железо, никель и цирконий для создания уникального цирконида переходного металла с различным соотношением железа к никелю. Хотя и цирконид железа, и цирконид никеля не являются сверхпроводящими, новые созданные смеси продемонстрировали многообещающую «куполообразную» фазовую диаграмму, характерную для «нетрадиционных сверхпроводников», что открывает новые горизонты для разработки высокотемпературных сверхпроводников. Сверхпроводники играют важную роль в передовых технологиях, таких как супермагниты в медицинских приборах и системы магнитной подвески, но их использование традиционно ограничено необходимостью охлаждения до температуры около четырёх Кельвинов. В связи с этим, учёные ищут новые материалы, которые могли бы демонстрировать нулевое сопротивление при повышенных температурах, таких как 77 Кельвинов, что позволит использовать более доступные методы охлаждения. Исследования показ

Исследователи из Токийского столичного университета открыли новый сверхпроводящий материал, объединив железо, никель и цирконий для создания уникального цирконида переходного металла с различным соотношением железа к никелю. Хотя и цирконид железа, и цирконид никеля не являются сверхпроводящими, новые созданные смеси продемонстрировали многообещающую «куполообразную» фазовую диаграмму, характерную для «нетрадиционных сверхпроводников», что открывает новые горизонты для разработки высокотемпературных сверхпроводников.

Сверхпроводники играют важную роль в передовых технологиях, таких как супермагниты в медицинских приборах и системы магнитной подвески, но их использование традиционно ограничено необходимостью охлаждения до температуры около четырёх Кельвинов. В связи с этим, учёные ищут новые материалы, которые могли бы демонстрировать нулевое сопротивление при повышенных температурах, таких как 77 Кельвинов, что позволит использовать более доступные методы охлаждения.

Исследования показали, что поликристаллический сплав, содержащий магнитные элементы, может иметь сверхпроводящие свойства. Группа под руководством доцента Ёсикадзу Мидзугучи использовала метод дуговой плавки для получения сплава, который обладает той же кристаллической структурой, что и тетрагональные циркониды переходных металлов. Изменения в размерах повторяющихся ячеек связаны с соотношением компонентов, что обещает возможность управления их проводимостью.

Эти открытия могут привести к важным прорывам в науке о сверхпроводимости и значительно расширить возможности в проектировании новых устройств. Исследователи надеются, что такие разработки могут вдохновить на создание материалов, работающих при комнатной температуре, и тем самым революционизировать использование сверхпроводников в энергетике, транспорте и других отраслях.

]]>