宾夕法尼亚州立大学沃尔特·米尔斯 碳化钼和硫化钼层可以在50%的高温下保持超导性
荣誉:伊丽莎白·弗洛雷斯-戈麦斯·默里/宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学物理学家和材料科学家小组最近发现,实现室温超导的可能性向前迈出了一小步
令人惊讶的发现包括将一种叫做硫化钼的二维材料与另一种叫做碳化钼的材料分层
碳化钼是一种已知的超导体——电子可以毫无阻力地流过这种材料
即使是最好的金属,如银或铜,也会因受热而失去能量
这种损失使得远距离输电成本更高
“超导发生在非常低的温度下,接近绝对零度或零开尔文,”毛里西奥·特罗内斯说,他是本周出版的《美国国家科学院院刊》上一篇论文的对应作者
“钼碳化物的α相在4开尔文时是超导的
" 当碳化钼亚稳相与硫化钼分层时,超导性出现在6开尔文,增加50%
虽然这本身并不显著——其他材料在高达150开尔文的温度下表现出超导性——但这仍然是一个意料之中的现象,预示着一种新的方法来提高其他超导材料在更高温度下的超导性
该团队使用建模技术来理解实验中这种效应是如何发生的
材料科学与工程教授兼该系系主任苏珊·辛诺特说:“在密度泛函理论中使用量子力学进行的计算有助于解释实验测量结果,从而确定埋在地下的碳化钼/硫化钼界面的结构。”
“这项工作是一个很好的例子,说明了材料合成、表征和建模可以结合在一起,推进具有独特性质的新材料系统的发现
" 根据泰尔朗斯的说法,“这是一个根本性的发现,但没有人相信它会起作用
据我们所知,我们正在观察一种以前从未观察到的现象
" 该团队将继续对超导材料进行实验,目标是有朝一日找到能够通过零电阻电网输送能量的材料组合
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