• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
    Granska tryckeffekter på järnbaserade högtemperatur supraledare

    Experimentell utrustning:Diamantstädcellen (vänster) och hydrostatisk tryckcell (höger) kan användas för att fastställa tryckets effekt på supraledande material. Kredit:FLEET

    Upptäckten av järnbaserade superledare med en relativt hög övergångstemperatur T c 2008 öppnade ett nytt kapitel i utvecklingen av högtemperatur supraledning.

    Det följande decenniet såg en forskningsboom i supraledning, med anmärkningsvärda prestationer inom teorin, experiment och tillämpningar av järnbaserade superledare, och i vår förståelse av supraledningens grundläggande mekanism.

    Ett UOW-papper som publicerades förra månaden granskar framsteg på högtrycksstudier om egenskaper hos järnbaserade superledarfamiljer (ISBC).

    FLEET Ph.D. studenten Lina Sang (University of Wollongong) var första författare till Materials Today Physics review paper, undersöker effekter på supraledningen, flussnålning, och virveldynamik för ISBC -material, Inklusive:

    • tryckinducerad supraledning
    • höja övergångstemperaturen T c
    • tryckinducerad eliminering/återuppkomst av supraledningsförmåga
    • effekter av fasseparation på supraledning
    • ökande kritisk strömtäthet
    • signifikant undertryckande virvelkryp
    • minska flödesbuntens storlek.

    Granskningen belyser användning av tryck som en mångsidig metod för att utforska nya material och få insikt i de fysiska mekanismerna för högtemperatur superledare.

    Superledare:En bakgrund

    I en superledare, en elektrisk ström kan flöda utan energiförlust mot motstånd.

    Järnbaserade superledare är en typ av "högtemperatur" (typ II eller okonventionell) superledare genom att de har en övergångstemperatur ( T c ) mycket högre än några grader Kelvin över absolut noll.

    Drivkraften bakom sådana superledare av typ II har förblivit gäckande sedan de upptäcktes på 1980 -talet. Till skillnad från "konventionella" supraledare, det är klart att de inte direkt kan förstås från BCS (Bardeen, Tunnbindare, och Schrieffer) elektron-fononkopplingsteori.

    I på varandra följande upptäckter, övergångstemperaturen T c har körts stadigt högre.

    "Det slutliga målet med forskningen om supraledning är att hitta supraledare med en supraledande övergångstemperatur ( T c ) vid rumstemperatur, "säger prof Xiaolin Wang, nodledaren och temaledaren för FLEET (även vid University of Wollongong) och Dr Sangs doktorand. handledare.

    "Trycket kan öka avsevärt T c för de Fe-baserade superledarna. Och nyligen, supraledning observerades nära rumstemperatur i vätelegerade föreningar, "förklarar prof Wang, som är direktör för Institute for Superconducting and Electronic Materials vid University of Wollongong.

    "Tryckeffekter på järnbaserade superledarfamiljer:supraledning, fluxpinning och virveldynamik "publicerades i Material idag fysik .


    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com