我国科学家发现常压下镍氧化物高温超导电性,超导研究取得新突破
AI导读:
我国科学家在高温超导领域取得重大突破,发现常压下镍氧化物的高温超导电性,成为继铜基、铁基后的第三类高温超导材料体系,为破解高温超导机理提供全新突破口。研究团队平均年龄仅28岁,采用国产仪器攻关,展现了我国在超导领域的创新实力。
南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队发现常压下镍氧化物具高温超导电性,超导研究取得重大进展
羊城晚报全媒体记者沈婷婷报道:我国科学家在高温超导领域取得重大突破。由薛其坤院士领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队,于北京时间2月18日在国际学术期刊《自然》线上发表研究成果,发现常压下镍氧化物的高温超导电性。镍基材料成为继铜基、铁基之后,第三类在常压下突破40K“麦克米兰极限”的高温超导材料体系,为解决高温超导机理的科学难题提供了全新突破口。
南科大举行发布会,详细介绍该高温超导研究成果。
国产仪器攻关,超导技术前景广阔
超导技术被誉为电力高速公路上的“零能耗跑车”,电流通过时完全没有损耗,具有颠覆性的技术前景。自1911年超导现象被发现以来,寻找更高温度的超导材料一直是国际科学界的重要研究方向。传统超导体的超导最高转变温度为40K,即“麦克米兰极限”。此前,仅有铜基和铁基两类材料的超导转变温度突破了这一极限,但高温超导机理复杂,科学家探索近40年仍未破解。
镍基超导材料近年来备受关注。2019年,美国科学家在镍基薄膜中观测到超导电性,但超导温度较低。2023年,我国科学家在高压环境下实现了镍基材料的液氮温区超导。然而,如何实现常压高温超导,成为全球科学家的共同目标。此次研究团队通过自主研发的技术,成功在常压下获得了镍氧化物的超导电性。
研究团队自主研发了“强氧化原子逐层外延”技术,该技术能在氧化能力极强的条件下实现原子层的逐层生长,并精确控制化学配比。他们将这项技术应用于镍基超导材料的开发,成功构建了厚度仅几纳米的超薄膜,并实现了常压下的超导电性。
镍基超导研究是当前国际科学界的前沿热点,竞争异常激烈。中国团队全部采用国产仪器,发展了独特的强氧化能力薄膜生长技术,成功获得了晶体质量更高的薄膜材料,不仅实现了科学上的突破性发现,更为我国在超导领域的长期自主发展奠定了坚实基础。
年轻科研团队展现创新实力
实现这一重大突破的科研团队高度年轻化,平均年龄仅28岁。团队负责人陈卓昱副教授仅35岁,他从小酷爱物理,以广东省高中物理竞赛第一名保送清华大学物理系,后赴美国斯坦福大学深造。他回国后,在薛其坤院士的领导下,从零开始组建超导机理实验室,开展高温超导研究。此次成果正是由他率领的年轻团队努力攻关而取得的。
薛其坤表示,本次科研突破展示了我国在高温超导前沿领域的原创竞争能力和跨区域科技创新的协同能力,体现了年轻科学家团队在技术方法上的开拓创新能力,以及国产自主可控科研设备对前沿科研创新的支撑能力。
该研究已引发国际学术界高度关注,有望为破解高温超导机理这一科学难题提供关键线索。
(文章来源:金羊网)
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