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又双叒导了?中科院等发布「近室温常压」超导新论文,关连话题一度知乎热榜第一

发布日期:2024-07-05 06:16    点击次数:130

又双叒导了?中科院等发布「近室温常压」超导新论文,关连话题一度知乎热榜第一

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中科院、华科大、北科大、华南理工等机构的“知乎导派”大佬们(网名“真可人呆”、“洗芝溪”等)又聚集发布了最新参谋效用。

音信一出,关连话题一度冲上知乎热榜第一。

洗芝溪,即华南理工大学姚尧素质,省流版原话总结是这样的:

合成了一个变种磷灰石与铜蓝矿的共混物。其中,变种磷灰石因素骄横出近室温超导电性,滚动温度约在 250-260K(-23.15℃ ~ -13.15℃),铜蓝矿亦可能被指引出另一个 30K(−243.15℃)傍边的低温超导相。

除此之外,洗浑厚还强调,这种新样品除其中的磷灰石结构与客岁韩国团队报说念的 LK-99 有近似之处之外,从合成工艺、原料、元素因素和配比、结构等多方面齐与 LK-99 不同。

基本不错以为是一个全新参谋效用。

论文里齐有什么

接下来,大伙儿一说念望望论文主要内容。

领先如故来看各人最柔和的电阻弧线。

实验中,参谋东说念主员合成了两个并行的样本,别离标志为 S1 和 S2,它们之间惟一的区别是 S2 中的硫掺杂比例略高于 S1。手脚对比,还合成了一个无铅样本,标志为 S3。

下图是 S1 样本的结构和元素散布信息,从 XRD 分析可知,样本是变种磷灰石和铜蓝矿(硫化铜)的搀杂物。在掺硫进程中,原始磷灰石晶格大幅松开误解,晶格常数镌汰,因此称这种新化合物为“变种磷灰石”。

(b) 中 EPMA 微不雅定量终结骄横磷和氧冉冉被硫替代。(d)-(h) 所示的 EPMA WDS 映射露出地骄横了三种化合物:未掺杂的磷灰石(A)、掺硫的变种磷灰石(VA)和铜蓝矿(C)。

S1 样本在八个温度下的 IV 弧线如下图所示,电输运通过四探针工夫在 Aglient B2912A 上测量,温度由 Oxford OptiStatDN 放肆。

尽管仪器有相配大的抵偿电阻导致运行电压下落,但在电流-电压(IV)弧线中出现的电压平台景象,即跟着施加电流的加多样品上的电压不变,不错安全地以为是来自量子输运,即零电阻效应。

逾越所谓的临界电流 Ic 后,电压起原高涨并赶紧加多,然后滚动为平淡金属景色下的平淡线性 IV 弧线,这标明从超导相到平淡相的滚动。

从图 (b)–(g) 不错看出,从 140–240K(-133.15°C ~ -33.15°C)这一典型的超导 IV 弧线被清楚不雅察到,临界电流基本上随温度升高而减少,不错通过二次函数约莫拟合。

基于现时的实验,参谋东说念主员从终结预计,在 240K(-33.15°C)以下的电阻率至少在 10−8 Ω・m 的数目级以至更小。作家以为,这标明样本的电阻率至少与铜相配以至更小,厉害表现终露出零电阻效应。

参谋团队使用 MPMS-3 SQUID 来检测直流磁化率。

在 25 Oe 的零场冷却(ZFC)测量下,磁化率-温度(MT)弧线在 260K(-13.15°C)以下骄横出权贵的抗磁性,而场冷(FC)弧线为顺磁性。ZFC 和 FC 之间的分叉出现时 250-260K(-23.15°C ~ -13.15°C),这不错视为临界温度 Tc。

S2 样本的 MT 弧线在 ZFC 下骄横相同特征,但 FC 磁化率也阐述为抗磁性。这标明在变种磷灰石中加多硫的掺杂不错增强超导特质。

酷好的是,两个样本在低温下莫得出现平台状线形,违反,跟着温度的镌汰,磁化率赶紧减小,因此无法不雅察到迈纳斯效应(超导特征之一)。

由此,参谋团队回归了 S3 样本 MT 弧线,有两个阶段昭彰:第一个是从 130-230K(-143.15°C ~ -43.15°C),不错将其视为变种磷灰石的近室温超导相;第二个是在 30K(-243.15°C)以下,不错以为是主要由铜蓝矿引起的低温超导相。

由于变种磷灰石和铜蓝矿两个相是关连的,参谋东说念主员怀疑铜蓝矿的超导性是由变种磷灰石通过隔邻效应指引的。

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图 (d)-(h) 展示了不同温度下的磁化率-磁场(MH)弧线。在 250K 和 200K,为了更清楚地骄横超导拖拉回线,减去了线性抗磁布景。

参谋团队以为,施行上,这种昭彰的拖拉在其他材料中从未在这样高的温度和老例条款下不雅察到,不错合理地以为这是近室温超导的主要特征。

同期也笃定了低临界和高临界磁场(Hc1 和 Hc2),它们基本上随温度镌汰而加多。

其他细节方面,参谋团队接纳了高压水热法来制备材料。

此前证据的总共样品齐所以烧结(韩国 LK-99 团队的作念法)磷灰石为原料合成的,但烧结进程无法保证纯度。而在这项新参谋中,参谋团队统统使用了高压水热圭表来合成样品,样品性地软脆但更易提纯。

原料包括硝酸铜、硝酸铅、磷酸铵和硫化钾。其中有两个要领,第一步是合成原料铅磷灰石并共掺铜和硫,第二步进一步掺硫。最终过滤和干燥后,样品应该是纯玄色,莫得可见的金属明后。

而这个玄色相配枢纽,亦然复现难度大的原因。

“实验室快造成视觉实验室了”

作家们提到,样品最终要呈现的玄色至关遑急。

用洗浑厚的话说,真可人呆把每一步齐写下来让师弟赞理合成,终结等于不能。样品看着齐是玄色,但每个齐不同,“他们实验室快造成视觉实验室了”。

真可人呆更是直言“合成第一步若是情态分歧,样品不错扔了”。

真可人呆还表现:

至于是不是超导,归正咱们结合终结看咱们以为是,不是的话,告诉我是啥行不?至于测错了,请告诉我奈何错的,咱们校正一下再试试。

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总结等于,把严谨两个字拉满。

网友吃瓜也很严谨,不少网友表现先别心焦开香槟,发了正刊才有可能去考证。

团队这边则表现样品齐洞开提供,如故送出去一些给同业了。

终末还有一个保留技俩,洗浑厚给这种新式材预感了个名字“玄魄石”,玄既指玄色,也带点玄学的色调,魄石是硫代磷酸根 POS 的音译。

关联词呆总不开心取这个名(doge)。

论文勾搭:https://arxiv.org/abs/2406.17525

参考勾搭:https://www.zhihu.com/question/659946224

本文来自微信公众号:量子位(ID:QbitAI),作家:西风

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