Александр Пономарёв

Текст

Южнокорейские ученые из Центра исследований квантовой энергии и Корейского университета сообщили об открытии сверхпроводимости при комнатной температуре и атмосферном давлении

Физики утверждают, что открыли сверхпроводимость при обычной температуре и давлении благодаря статистической термодинамике, основанной на теории жидкостей. Для этого нужно было ограничить число электронных состояний и фактически привести их к одномерному. При этом электрон-электронные взаимодействия должны быть достаточно частыми, чтобы электроны обладали свойствами, свойственными жидкости.

В результате экспериментов был разработан сверхпроводящий материал LK-99 — это модифицированная структура свинца-апатита. Южнокорейские ученые доказали сверхпроводящие свойства материала с помощью критической температуры, нулевого сопротивления, критического тока, критического магнитного поля и эффекта левитации в магнитном поле. Сверхпроводимость LK-99 обусловлена структурными искажениями, вызванными небольшой объемной усадкой материала (0,48%), а не внешними факторами.

Усадка кристаллической структуры вызывается замещением ионами Cu2+ ионов Pb2+ в изоляционной сети фосфата Pb. Структура LK-99, позволяющая сохранять мельчайшие искажения на уровне кристаллической структуры, является важнейшим фактором, обеспечивающим сохранение и проявление сверхпроводимости. Правда, другие ученые отнеслись к открытию с изрядной долей скепсиса.

Например, они отметили, что образец материала толщиной чуть более миллиметра левитирует на видео не очень убедительно — касаясь одним краем поверхности магнита. Кроме того, ученые не нашли в опубликованных материалах убедительных данных об изменении характеристик материала в магнитном поле или его теплоемкости. Некоторые эксперты и вовсе заподозрили южнокорейских ученых в ошибках в ходе эксперимента.

Здесь мы рассказываем, что такое квантовые компьютеры и как они работают:

Читать на ЦО.РФ

Квантовая механика «для чайников» Ответы на самые каверзные вопросы

«Думаю, я смело могу утверждать, что квантовую механику не понимает никто», — ​сказал нобелевский лауреат Ричард Фейнман в 1964 году. С тех пор прошло больше половины столетия, и некоторые вещи стали выглядеть чуть яснее

Использованные источники: Unsplash