15℃!人類首次實現高壓下室溫超導,研究登上Nature封面

2020-11-30 澎湃新聞

機器之心報導

機器之心編輯部

15℃,差不多是這幾天北京的溫度。

「室溫超導有可能實現嗎?」這個問題困惑了人們許多年。而最新一期的 Nature 雜誌封面研究給出了肯定的答案,該研究製造出了第一個無需冷卻即可使電阻消失的超導體。

這項研究從投稿到接收僅用了不到十天的時間,並登上了最新一期 Nature 雜誌的封面,或可說明其重要性和突破性,畢竟實現室溫超導對於人類而言尚屬首次。

超導現象是指材料在低於某一溫度時,電阻變為零的現象,而這一溫度稱為超導轉變溫度(Tc)。超導現象的特徵是零電阻和完全抗磁性,這一特徵也使得超導在現實中得以應用,但它對溫度有較為嚴格的要求。那麼,在非低溫條件下,能否實現超導呢?

最近,來自美國羅切斯特大學、英特爾、內華達大學拉斯維加斯分校的研究者給出了肯定的答案。

「室溫超導問題」經過了數十年的探索,本周來自羅切斯特大學等機構的研究者稱他們製造出了第一個無需冷卻即可使電阻消失的超導體,不過新的室溫超導體只能在相當於地心壓力四分之三的環境下工作。但是如果研究者能夠讓材料在環境壓力下保持穩定,那麼理想的超導電性應用就能夠實現,例如用於核磁共振儀和磁懸浮列車的低損耗電力線以及不需要製冷的超功率超導磁體。

研究團隊領導者、羅切斯特大學物理學家 Ranga Dias。

該研究發現了能夠在室溫下以最佳效率導電的材料,這可以說是一項科學裡程碑事件。該研究發現,氫元素、碳元素、硫元素的化合物可在高達 59 華氏度(15 攝氏度)的溫度下作為超導體運行,比去年的高溫超導紀錄高出 50 華氏度。

劍橋大學物理學家 Chris Pickard 認為:「這是人類科學史上的裡程碑」。但加州大學聖地牙哥分校物理學家 Brian Maple 表示:「由於實驗條件極端,這項發現無法用於設備製造。」

室溫超導問題的漫漫探索之路

1911 年,荷蘭物理學家 Heike Kamerlingh Onnes 在一條汞絲中首次發現了超導性,該汞絲被冷卻至 4.2K(-269 攝氏度)。

1957 年,物理學家 John Bardeen、Leon Cooper 和 Robert Schrieffer 從理論角度解釋了這一現象:他們提出的「BCS 理論」表明,通過超導體壓縮的電子會暫時使材料的結構變形,從而在沒有電阻的情況下調換另一電子。

1986 年物理學家發現,在不同的材料中,氧化銅陶瓷的超導性存在於更高的臨界溫度,即 Tc=30K(約 - 243 攝氏度)。

1994 年,研究人員將壓力下汞基氧化銅的 Tc 提升至 164K(約 - 109 攝氏度)。電子仍會在銅氧化物超導體中配對,但是其如何實現超導仍屬未知。

1968 年,康奈爾大學的理論學家 Neil Ashcroft 提出固體氫應該具備室溫超導性。許多研究團隊聲稱可以使用金剛石壓砧製造這類金屬氫,這種手掌大小的裝置將兩個氫樣本置於兩個金剛石尖端之間,在強壓下進行壓縮。但是這些研究存在爭議,部分原因是壓力太大(超過地心壓力),以至於常常造成金剛石破裂。

2004 年,Ashcroft 提出將氫與另一種元素結合可能會增加一種「化學預壓縮」,從而在較低的壓力和更高的溫度下實現超導性。

這一策略發揮了作用。2015 年,Mikhail Eremets 領導的馬克斯 · 普朗克化學研究所研究團隊在 Nature 發表文章稱,在 155 GPa 高壓(地球大氣壓力的 100 多萬倍)下,H3S 結構的超導臨界溫度是 203K(約為 - 70℃)。

2019 年,Eremets 等人將含鑭富氫化合物的超導臨界溫度提升到了 250K(約 - 23℃)。但是一旦壓力釋放,所有化合物就都會分解。

碳硫氫(C-S-H)實現高壓下室溫超導

此次突破性研究的領導者 Ranga P. Dias 及其同事認為,他們可以通過添加第三種元素碳進一步提高超導臨界溫度,碳元素與臨近原子形成強鍵。團隊成員之一、內華達大學拉斯維加斯分校物理學家 Ashkan Salamat 表示他們是在「蒙著眼摸索」。

他們將碳和硫元素共同碾磨而成的微小固體顆粒裝載到金剛石壓砧中,然後用管道輸入氫氣、硫化氫和甲烷 3 種氣體。接著,他們使用綠色雷射照射金剛石,從而觸發化學反應,將混合物轉化為透明晶體。

高壓下 C-S-H 系統的超導曲線性變化。

當團隊將壓力提升到 148 GPa 時,發現晶體的超導臨界溫度變成了 147K(約 - 126℃)。當壓力提升到 267 GPa 時,團隊實現了 287K(13.85℃)的超導臨界溫度,這相當於較冷房間或理想酒窖的室溫。同時,磁場度量也表明樣本具有超導性。

外部磁場下的磁化率和超導轉變。

最終研究結果顯示,光化學轉化的碳硫氫(carbonaceous sulfur hydride, C-S-H)系統的超導臨界溫度在 267±10 GPa 下最高可以達到 287.7±1.2K(約 15℃)。

未來展望

對於 Dias 團隊的研究,Eremets 認為結果看起來是可信的。但是,他指出,Dias 團隊尚未確定超導化合物的精確結構。研究者將很快著手解決這個問題,並且可能也會嘗試將其他元素替換為三組分氫基混合物,從而產生溫度更高的超導體。布法羅大學的理論學家 Eva Zurek 表示:「接下來大家都會開展這方面的研究。」

Eremets 補充道,研究的最終目標是找到一種壓力釋放時依然能夠保持穩定的室溫超導體。如果能做到這一點,研究結果可能會改變人們的日常生活。Dias 認為這實際上是有可能實現的。但是,在理論上並沒有什麼辦法使氫基材料在環境壓力下工作。所以,Zurek 認為,未來未必存在明確的前進道路。

參考連結:

https://www.sciencemag.org/news/2020/10/after-decades-room-temperature-superconductivity-achieved

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_9558315

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2801-z

煉丹的好爐子!Amazon SageMaker Studio詳解

10月15日,AWS資深解決方案架構師黃德濱將直播講解Amazon SageMaker的相關組件,如studio、autopilot等,並通過在線演示展示這些核心組件對AI模型開發效率的提升。

原標題:《15℃!人類首次實現高壓下室溫超導,研究登上Nature封面》

閱讀原文

相關焦點

  • 15℃!人類首次實現高壓下室溫超導,研究登上Nature封面
    「室溫超導有可能實現嗎?」這個問題困惑了人們許多年。而最新一期的 Nature 雜誌封面研究給出了肯定的答案,該研究製造出了第一個無需冷卻即可使電阻消失的超導體。這項研究從投稿到接收僅用了不到十天的時間,並登上了最新一期 Nature 雜誌的封面,或可說明其重要性和突破性,畢竟實現室溫超導對於人類而言尚屬首次。
  • 人類首次實現室溫超導!研究登上《自然》封面
    據最新一期《自然》的封面文章,美國羅切斯特大學的科學家們在260萬個大氣壓下,成功創造出了臨界溫度約為15℃的室溫超導材料,這是人類首次實現室溫超導。現有的超導材料大都需要在極低溫下才能工作,這大大限制了它們的大規模應用。因此,找到一種室溫超導材料,是物理學家長久以來的夢想。而今,我們迎來了人類探索超導之路上的裡程碑事件。讓電阻消失其實,現在距離首次發現超導現象足足有100多年了。
  • 首個室溫超導體登上 Nature 封面!15°C 刷新紀錄,超高壓下展現超導特性
    室溫超導之路,漫漫其修遠兮。近年來,儘管已經陸續有不少科學家聲稱實現了「室溫超導體」,但國內外絕大多數的超導科研者往往都持如上態度。但如今,這種態度應該要轉變了——美國科學家們創造了一種氫化物材料,它竟然能在 15°C 的溫度下無電阻地導電!
  • 首個室溫超導體登上 Nature 封面!15°C 刷新紀錄,超高壓下展現...
    在最新一期的《自然》雜誌(Nature)封面上,也寫著一串激動人心的英文單詞:Superconductivity finally reaches room temperature(室溫下也終於能實現超導特性了)。
  • 《自然》:人類首次實現高壓下室溫超導
    圖/科學探索官微 文丨記者 徐路易 人類首次在「較涼爽」的常溫下實現了材料的超導狀態。美國羅切斯特大學物理系助理教授蘭加·迪亞斯(Ranga Dias)的研究團隊,創造出了一種碳質硫氫化合物固體分子,這種材料在約15攝氏度和約267Gpa的壓強下表現出超導性。這一研究於當地時間10月14日刊登在當期《自然》雜誌封面。 超導顧名思義就是「超級導電」的能力,導體具有什麼樣的導電性才可以在科學上被稱為「超級導電」?
  • 人類首次實現室溫超導,同行們為何評價不一?
    :人類第一次實現室溫超導。論文顯示,研究人員觀察到一種氫化物材料在超高壓下產生了室溫超導現象,實現溫度在15攝氏度左右。論文通訊作者、羅切斯特大學機械工程系副教授 Ranga Dias 在回復《知識分子》郵件時表示,「我們相信它會打開預測高溫超導材料研究的新途徑。」 多位同行對於這一發現給予了高度評價,認為這是人類第一次發現室溫超導現象,是 「一個裡程碑」。亦有專家表示,該實驗仍是在約3/4地心壓力的超高壓條件下實現,實際應用意義不大,而研究本身創新性亦不強。
  • 15℃!高壓下人類終實現室溫超導,材料曾被中國學者預言
    長達百年來,室溫超導體一直是物理學的核心追求之一,更被賦予緩解人類能源問題的宏大願景。近幾年間,高壓下富氫材料的臨界溫度不斷提升,人類離「超導聖杯」似乎也越來越近。終於,北京時間10月14日晚間發表在《自然》(Nature)雜誌上的一項研究跨過了273K(約0℃)這個節點,一舉實現287K(約15℃)溫度下的含碳硫化氫超導。這種室溫超導是在金剛石「砧板」製造的267Gpa高壓下實現的,相當於200多萬倍標準大氣壓,很難談得上實際應用。
  • 15!科學家實現高壓室溫超導 人類離完美材料又近了一步
    原標題:15!科學家實現高壓室溫超導,人類離完美材料又近了一步   上周,美國研究人員在《自然》雜誌發表了一項最新研究成果,表明在室溫超高壓狀態下實現了超導。
  • 超高壓下首次實現室溫超導——中國團隊理論預言富氫材料
    撰文 | 董唯元近日,一則關於科學家實現高溫超導的新聞刷屏。一個美國研究團隊將碳、氫、硫混合材料加壓到267 ± 10 GPa時,實現了轉變溫度高達287.7 ± 1.2 K的超導,也就是15℃,這是迄今為止首個名副其實的室溫超導。
  • 美研究人員在超高壓下實現室溫超導
    2020-10-17 17:25:23 來源:新華網新華社倫敦10月16日電(記者張家偉)美國的一個科研團隊在《自然》雜誌發表的研究成果說,該團隊在超高壓下的一種氫化物材料中觀察到室溫超導現象,這一新突破讓研究人員朝著創造出具有極優效率的電力系統邁進了一步
  • 人類首次實現室溫超導:創造出臨界溫度約為15℃的室溫超導材料
    中國航空報訊:近日,美國羅切斯特大學的科學家們在260萬個大氣壓下,成功創造出了臨界溫度約為15℃的室溫超導材料,這是人類首次實現室溫超導。現有的超導材料大都需要在極低溫下才能工作,這大大限制了它們的大規模應用。因此,找到一種室溫超導材料,是物理學家長久以來的夢想。而今,我們迎來了人類探索超導之路上的裡程碑事件。讓電阻消失其實,現在距離首次發現超導現象足足有100多年了。
  • 15℃!科學家實現高壓室溫超導,人類離完美材料又近了一步
    上周,美國研究人員在《自然》雜誌發表了一項最新研究成果,表明在室溫超高壓狀態下實現了超導。終極夢想——室溫超導就在本月14日,《自然》雜誌刊登的研究成果顯示人類已經實現了室溫(15攝氏度)環境下的超導。這一成果從投稿到接受不超過十天,足見其重要性。這一實驗中使用的是含碳硫氫化合物(加入碳是因為其能與鄰近原子形成很強的化學鍵,進一步提高臨界溫度)。
  • 美研究發現可在超高壓下實現室溫超導
    美國的一個科研團隊在《自然》雜誌發表的研究成果說,該團隊在超高壓下的一種氫化物材料中觀察到室溫超導現象,這一新突破讓研究人員朝著創造出具有極優效率的電力系統邁進了一步。 部分電能會因普通導體存在電阻而轉變為熱量並白白損耗。
  • Nature封面報導:15°C!刷新記錄!科學家製備出世界上第一個常溫超導材料
    自1911年Onnes在4.2K的低溫下發現汞的超導電性,一直以來,高溫乃至室溫超導都是理論和實驗物理領域的挑戰。近些年,高壓下富氫材料的高溫超導電性被多次報導,也曾有中國科學家預言,H2S可能在高壓下轉變為高溫超導體。
  • 超高壓下可實現室溫超導
    據新華社倫敦電 美國的一個科研團隊在《自然》雜誌發表研究成果。研究人員表示,該團隊在超高壓下的一種氫化物材料中觀察到室溫超導現象,這一新突破讓研究人員朝著創造出具有極優效率的電力系統邁進了一步。 部分電能會因普通導體存在電阻而轉變為熱量並白白損耗。
  • 深度解讀「人類首次實現室溫超導」:思路並無突破,中國並不落後
    「最終總有一天,我們有希望在這一類材料裡面達到室溫下穩定的超導材料,而不再需要這麼高的壓力條件,那個時候超導研究的歷史性突破就真的實現了。」室溫超導體材料能夠在無需冷卻的條件下零電阻導電,一旦實現,將對我們的電網基礎設施、高精尖物理科研設備、量子計算、通信設備等諸多領域產生革命性影響。
  • 深度解讀「人類首次實現室溫超導」:思路並無突破,中國並不落後
    這篇刊登在《自然》封面的研究,和之前的研究思路並沒有太大區別,它唯一的重要性就是把臨界溫度紀錄又提高了。「最終總有一天,我們有希望在這一類材料裡面達到室溫下穩定的超導材料,而不再需要這麼高的壓力條件,那個時候超導研究的歷史性突破就真的實現了。」
  • Nature:世界首個室溫(高壓)超導材料出現
    室溫超導體一直是物理學懸而未決的課題之一,也是超導界遙不可及的聖杯,一旦解決,將會對人類的生活有巨大的改變。 下一個會是何時?肯定是常壓室溫超導了! 這不,北京時間10月14日深夜,《Nature》發布了一項重要研究,使得離常壓室溫超導的目標越來越近,該文章從投稿8月31日到接收9月8日僅僅只用了10天不到,除去周末也就8個工作日,基本算是史上最快,足見該成果的重大意義。
  • Nature封面報導:科學家製備出世界上第一個常溫超導材料
    自1911年Onnes在4.2K的低溫下發現汞的超導電性,一直以來,高溫乃至室溫超導都是理論和實驗物理領域的挑戰。  近些年,高壓下富氫材料的高溫超導電性被多次報導,也曾有中國科學家預言,H2S可能在高壓下轉變為高溫超導體。
  • Nature 封面:科學家製備出世界上第一個常溫超導材料
    氫化物材料,首次在高達 15 攝氏度的溫度下,觀察到常溫超導現象。2017 年,哈佛大學教授艾薩克・西爾維拉 (Isaac Silvera) 和當時在西爾維拉實驗室做博士後的 Dias,首次實現了這一目標。而這次為了創造新的記錄,Dias 在羅徹斯特大學的實驗室將氫、碳和硫元素,在一個金剛石壓腔中(用於在極高壓下極微量材料的實驗裝置)通過光化學合成簡單的碳質硫氫化物,將可以實現零電阻的溫度提高到了 15 攝氏度。