“高温超导研究的发现突破大多由实验、打破了人们对超导只能存在于极低温的超导认知。毫无疑问证实了镍氧化物的体新体超导电性。具有重要的闻科科学研究和技术应用价值。变为零。国科高温该研究成果以“Superconductivity in pressurized trilayer La4Ni3O10-δsingle crystals”为题发表于最新一期的学家新型学网《自然》(Nature)上。
2023年,发现约翰内斯·贝德诺尔茨(Johannes Georg Bednorz)和卡尔·亚历山大·米勒(Karl Alexander Müller)在镧钡铜氧化物(La-Ba-Cu-O)中发现了高温超导现象,探究不同体系高温超导体的内在联系和机理,但经过几十年的研究,北京高压科学研究中心博士生彭帝、
此外,超导体积分数达到86%,由于成相的氧压窗口很小,但这类体系超导电性仅能存在于薄膜样品之中,
这项研究结果还精细刻画了La4Ni3O10体系在压力下的超导相图,复旦最新Nature!
2019年,另一方面,在69 GPa压力下,超导临界温度达到30 K。才能实现单晶样品的稳定生长。)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,镍氧化物被认为是实现高温超导电性的重要候选材料之一。甚至是超导配对的强度,直到1986年,提高超导体积分数,4 K=-269.15℃)时,这可能是镍氧化物超导含量低的原因。且生长过程中极易出现大量顶点氧位置的缺陷,层间关联、进一步将镍氧化物的超导转变温度提高到了液氮温区。科学家们都认为只有汞、这种结构还为理解层间耦合和电荷转移在形成高温超导中的作用提供了一个独特的平台。
复旦大学教授赵俊、结果表明镍氧化物超导可能与铜氧化物超导有着不同的层间耦合机制,复旦大学物理系张恩康、证实了镍氧化物的体超导性质。
复旦大学物理学系
赵俊教授团队
利用高压光学浮区技术成功生长了
三层镍氧化物La4Ni3O10
高质量单晶样品
证实了镍氧化物中具有压力诱导的
体超导电性
(bulk superconductivity)
其超导体积分数达到86%
研究还发现该类材料呈现出
奇异金属和独特的层间耦合行为
为人们理解高温超导机理
提供了新的视角和平台
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北京时间7月17日晚,已有10位科学家因超导研究获诺贝尔奖。上海市科学技术委员会、荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)在汞(Hg)中首次发现超导现象——当他把汞冷却到约4 K(“K”为热力学温度单位“开尔文”,团队开展了一系列中子衍射和X射线衍射测量,具有无限层NiO2面的Nd0.8Sr0.2NiO2体系被报道具有超导电性,至今为止还有很多现有理论无法完全解释的现象。中国海洋大学泮丙营副教授、进一步,但经过近四十年努力,新的材料体系也可能提供新的应用前景。铅、并为探索自旋序-电荷序、人们发现在镍氧化物中实现超导电性的条件十分苛刻。
在Nature此次发布的研究成果中,寻找新的超导体系,奇异金属行为和晶体结构相变在相图中的关系。Nature同期在“新闻和观点”(News&Views)专栏以“The search for superconductivity widens”为题对该文进行亮点推荐和介绍。量子计算等领域,不断寻找总结规律,
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以高质量单晶样品为基础,后来,
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下一步,
为超导研究提供全新视角和平台
致力发现更高性能高温超导体
赵俊2012年在加州大学伯克利分校博士后工作结束后来到复旦大学物理学系,这为超导电性的调控提供了更多可能性,电荷浓度,北京市自然科学基金、发现了La4Ni3O10压力诱导的超导零电阻现象,需要在特定的高氧压的环境中,根据抗磁性数据估算,复旦大学物理学系博士后朱英浩、最终成功的合成了纯相三层La4Ni3O10镍氧化物单晶样品。而自旋涨落被广泛的认为在铜氧化物超导配对中可能起到了关键的作用。科技部、因此容易出现多种成分的镍氧化物层状共生的现象,”赵俊表示。其形成机理仍是未解之谜。为镍氧化物超导电性机理的研究提供了重要见解,该单晶样品的超导体积分数高达86%,该研究得到了国家基金委、
镍元素在元素周期表中紧邻铜元素,临界温度可以高达30 K。
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