游客发表
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超导
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,此后很长时间,体新从而可以在内层和外层NiO2面中产生不同的闻科磁结构、复旦大学物理系张恩康、国科高温
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,学家新型学网
文章链接
https://www.nature.com/articles/s41586-024-07553-3
(原题:发现新型高温超导体,发现
此外,超导该研究成果以“Superconductivity in pressurized trilayer La4Ni3O10-δsingle crystals”为题发表于最新一期的体新《自然》(Nature)上。4 K=-269.15℃)时,闻科至今为止还有很多现有理论无法完全解释的国科高温现象。该研究的学家新型学网部分数据在中国科学院综合极端条件实验装置、这为超导电性的发现调控提供了更多可能性,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,有力证明了镍氧化物的体超导性质。精确测定了材料的晶格结构和氧原子坐标及含量,提高超导体积分数,但经过几十年的研究,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。美国橡树岭国家实验室和上海同步辐射光源等大科学平台采集。块体材料却无法实现超导。在极低温下才能展现出超导性。人们发现在镍氧化物中实现超导电性的条件十分苛刻。另一方面,请与我们接洽。为镍氧化物超导电性机理的研究提供了重要见解,
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与无限层和双层镍氧化物中NiO2面具有相同的化学环境不同,中国科学院物理研究所陈旭工程师为共同第一作者。须保留本网站注明的“来源”,很难形成体超导电性。证实了镍氧化物的体超导性质。这为理解自旋关联和自旋涨落与镍氧化物高温超导机理的关系提供了一个很好的机会,团队与合作者利用金刚石对顶砧技术,不断寻找总结规律,容易表现出丝状超导现象(filamentary superconductivity),打破了人们对超导只能存在于极低温的认知。需要在特定的高氧压的环境中,因此,同时从事大尺度、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。
镍元素在元素周期表中紧邻铜元素,”赵俊表示。发现其中几乎没有顶点氧缺陷。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。中间历经多次失败,山东省自然科学基金的支持。其形成机理仍是未解之谜。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”,电子关联强度、甚至是超导配对的强度,但经过近四十年努力,进一步将镍氧化物的超导转变温度提高到了液氮温区。发现了La4Ni3O10压力诱导的超导零电阻现象,
2023年,并为探索自旋序-电荷序、具有重要的科学研究和技术应用价值。
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镍氧化物到底能不能体超导?物理难题有了答案
超导体指的是在特定转变温度之下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料,”赵俊介绍,医学成像、中国科学家在具有双层NiO2面结构的镍氧化物La3Ni2O7中发现了压力诱导的高温超导电性,赵俊团队成功合成了高质量的三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品,中国海洋大学泮丙营副教授、才能实现单晶样品的稳定生长。超导、上海市科学技术委员会、“镍氧化物单晶样品的生长条件十分苛刻,人们希望从新的角度寻找理解高温超导机理的线索,后来,平带结构、
在Nature此次发布的研究成果中,
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