• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
    Nya hafniumpolyhydrider supraledande över 80 K

    Material Today Physics DOI:10.1016/j.mtphys.2022.100826

    Upptäckten av högtemperatursupraledare i polyhydrider uppmuntrar sökandet efter nya typer av väterika supraledare. De flesta experimentellt rapporterade hög-Tc polyhydrid supraledare är binära hydrider av huvudgruppselement, sällsynta jordartsmetaller (La, Y etc.) eller jordalkalimetall (Ca).

    Prof. Jin-teamet vid Institute of Physics of Chinese Academy of Sciences (IOPCAS) upptäckte nyligen nya hafniumpolyhydrider med hjälp av synergetiska högtryckstekniker baserade på diamantstädceller i kombination med in situ laseruppvärmning under en sökning efter nya typer av väterika supraledande material.

    "Hafniumpolyhydriderna syntetiseras vid 243GPa och 2000 K högtryck och högtemperaturförhållanden och uppvisar supraledning med Tc ~83 K vid 243GPa," förklarade medförfattare Xiancheng Wang som är professor vid IOPCAS. Det övre kritiska fältet uppskattades till ~24 Tesla medan den erhållna supraledande koherenta längden i Ginzburg Landau är ~37Å.

    Detta är den första experimentella rapporten om 5d-övergångsmetallhydridsupraledare med Tc som överstiger 80K. De nya föreningarna kan ses som en betydande räckvidd för supraledande polyhydrider med hög Tc från alkaliska jordartsmetaller, sällsynta jordartsmetaller eller sulfidbaserade hydrider till övergångsmetallhydrider, vilket tyder på att fler supraledande hydridmaterial finns tillgängliga.

    "Vi försöker arbeta med andra relaterade övergångsmetallpolyhydrider för att hitta fler potentiella supraledare," enligt medförfattaren Xin He, en doktorand vid IOPCAS.

    "De supraledande zirkoniumpolyhydriderna syntetiseras vid högt tryck för tillfället men vi försöker upprätthålla de supraledande proverna vid nära omgivningsförhållanden genom att införa kemiska tryck", kommenterade Changqing Jin, motsvarande författare som är teamledare på IOPCAS.

    Studien publicerades i Materials Today Physics . + Utforska vidare

    Forskare klargör hur den mest kända supraledaren fungerar




    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com