На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на RusTopNews.Online в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Физики из МГУ пролили свет на теорию сверхпроводимости

Международной группе исследователей при участии Сергея Казакова, старшего научного сотрудника кафедры электрохимии химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, удалось впервые продемонстрировать, что распределение кислородных дефектов у сверхпроводящих купратов не является случайным, а показывает некое коррелированное поведение, которое взаимодействует с волной зарядовой плотности. Прежде считалось, что дефекты, связанные с внедрением кислорода, имеют случайный характер. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Объектом исследования в данной работе являлись ртутьсодержащие сверхпроводники, которые были открыты учеными МГУ еще в 1993 году. «В то время, когда я был студентом и аспирантом химического факультета МГУ, мои научные руководители Евгений Викторович Антипов и Сергей Николаевич Путилин занимались поиском новых сверхпроводящих соединений. В результате их усилия увенчались открытием нового класса ртутьсодержащих сверхпроводников с общей формулой HgBa2Can-1CunO2n+2+y, которые до сих пор обладает максимальными критическими температурами перехода в сверхпроводящее состояние при нормальном давлении. Прошло много лет, а эти сверхпроводники по-прежнему в центре внимания ученых», — рассказал Сергей Казаков. Ранее считалось, что квантовый эффект сверхпроводимости может возникать лишь при абсолютном нуле — минимальном пределе температуры, которую может иметь физическое тело во Вселенной. По шкале Цельсия этому значению соответствует температура −273,15°C. Исследователи же доказали, что эффект проявляется и при температуре −70°C, а это позволяет проводить эксперименты в Арктике.

По его мнению, само исследование, опубликованное в Nature, предлагает новый взгляд на сложность явления фазового разделения на наноуровне в высокотемпературных сверхпроводниках и может пролить свет на теорию высокотемпературной сверхпроводимости, которая до сих пор не установлена окончательно. Имеется у теории и практическое применение: один из авторов статьи Антонио Бьянкони, работающий в Римском международном центре материаловедения, рассказал, что полученные результаты поспособствуют созданию сверхпроводника, работающего при комнатной температуре, что в свою очередь станет подспорьем для создания настоящего квантового компьютера.

Новости и материалы
В США за день задержали более 10 тыс. рейсов на фоне шатдауна
В расследовании диверсий на «Северных потоках» увидели угрозу для Украины
Зеленский сравнил себя с Трампом в одном вопросе
Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира
Ветеринары предупредили о влиянии стрессов хозяев на сердце питомцев
Китай запустил в космос спутники для низкоорбитальной системы интернета
На Востоке Москвы перекрыли движение транспорта
Бобры перекрыли трубы на переправе в Башкирии и устроили потоп
В украинском городе третий день подряд не работает метро
В Петербурге возобновят производство на бывшем заводе General Motors
Депутат Рады высмеял инцидент с пропажей света во время интервью Зеленского
В Краснодарском крае нейтрализовали несколько безэкипажных катеров
«Любовная переписка с ботом»: на россиян обрушились тонны «романтического скама»
Комментатор «Матч ТВ» дал совет тренеру «Спартака»
Назван срок индексации страховых пенсий в России
В аэропорту Самары сняты ограничения
Пленный украинский военный рассказал о принудительной мобилизации инвалидов
Названы последствия проверок налоговиками неработающих москвичей
Все новости