Сверхпроводники — большая группа соединений, которые при достижении определенной, обычно чрезвычайно низкой температуры и высокого давления приобретают сверхпроводящие свойства: электрическое сопротивление становится нулевым. На практике это означает прорывы в квантовых компьютерах, потребительской электронике, поездах на магнитной подушке, электромоторах, аппаратах МРТ и реакторах термоядерного синтеза.
Вполне объяснимо поэтому, отчего сообщение о достижении высокотемпературной сверхпроводимости вызвало внимание научной общественности. Напомним, что на прошлой неделе ученые опубликовали статью, описывающую поведение материала LK-99, модифицированного свинца-апатита. Благодаря незначительному структурному искажению он, по словам авторов, приобретает сверхпроводящие свойства при температуре около 30 °C, а также демонстрирует другие эффекты сверхпроводимости. Однако все это требует подтверждения.
Первые, пусть и предварительные доказательства не заставили себя долго ждать. Одно из них предоставила сотрудница Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США Синеад Гриффин. Результаты ее экспериментов с LK-99 согласуются с выводами южнокорейских коллег, пишет Tom’s Hardware. Более того, она предположила, почему сверхпроводящие свойства возникают не во всем материале, а лишь в определенных его частях, и как можно в будущем преодолеть эту проблему.
Группа ученых из Хуачжунского университета науки и технологии смогла самостоятельно воспроизвести процесс производства LK-99 и опубликовала в качестве подтверждения видео, на котором запечатлен эффект Мейсснера, то есть левитация в магнитном поле — несомненное доказательство сверхпроводящих свойств материала.
Тем не менее, окончательное слово в деле о достижении высокотемпературной сверхпроводимости еще не сказано. Ждем подтверждений от самых серьезных научных учреждений.
Физики из США нашли новый способ включения/выключения сверхпроводимости в двухслойном графене. Угол скручивания между слоями этого двухмерного материала и их взаимное расположение позволяют ученым менять электронные свойства коротким электрическим импульсом. Изобретение откроет путь к созданию сверхбыстрой электроники, имитирующей работу мозга.