Павел Иевлев

Текст

Научная группа из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова вырастила крупные монокристаллы новых сверхпроводников

Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова успешно вырастили крупные монокристаллы новых сверхпроводников и исследовали их кристаллические и электронные структуры. Эти материалы имеют потенциал для использования в электронике будущего, включая квантовые компьютеры и медицинские томографы. Сверхпроводимость позволяет проводить электрический ток без потерь при низких температурах, что открывает возможности для создания высокоэффективных устройств.

Особое внимание ученые уделили получению крупных монокристаллов, которые предоставляют более точные данные о физических свойствах материала по сравнению с поликристаллическими образцами. Монокристаллы размером до 4 мм позволили изучить свойства вдоль различных направлений, что крайне важно для разработки новых сверхпроводников и расширения теории сверхпроводимости.

Профессор Игорь Морозов рассказал, что исследования начались после открытия сверхпроводимости у висмутидов. Команда смогла создать крупные монокристаллы соединений на основе висмута с формулой BaTM1.8Bi2, где TM — переходный металл. Эти соединения обладают уникальной структурой, которая может указывать на наличие сверхпроводимости. В ближайшем будущем планируется протестировать их свойства при низких температурах, чтобы подтвердить эти предположения.

Здесь мы подробно рассказываем, как работает квантовая механика:

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: