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中山大學(xué)王猛教授團隊在國際上率先發(fā)現(xiàn)鎳基高溫超導(dǎo)體

發(fā)布時間:2023-07-14 作者:李建平 張紫欣 劉盾 來源:中國教育新聞網(wǎng)

中國教育報-中國教育新聞網(wǎng)訊(通訊員 李建平 張紫欣 記者 劉盾)近日,《自然》雜志(Nature)刊登中山大學(xué)王猛教授團隊主導(dǎo)的科學(xué)成果:首次發(fā)現(xiàn)液氮溫區(qū)鎳氧化物超導(dǎo)體。這是中國科學(xué)家在全球率先發(fā)現(xiàn)的全新高溫超導(dǎo)體系,是人類目前發(fā)現(xiàn)的第二種液氮溫區(qū)非常規(guī)超導(dǎo)材料,是基礎(chǔ)研究領(lǐng)域“從0到1”的突破,將有望推動破解高溫超導(dǎo)機理,使設(shè)計和預(yù)測高溫超導(dǎo)材料成為可能,實現(xiàn)更廣泛更大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

在中山大學(xué)廣州校區(qū)南校園哲生堂物理學(xué)院的實驗室,王猛教授團隊展示了一根幾厘米的黑色料棒——高溫超導(dǎo)新材料La3Ni2O7單晶樣品。這根看似“樸實無華”的料棒,卻凝聚了團隊數(shù)年的心血。

“La3Ni2O7生長條件極為苛刻,平均價態(tài)為2.5價,偏離Ni的穩(wěn)定價態(tài)正2價,氧壓范圍窄,研究團隊花了兩年多的時間,才摸索出生長條件,長出來高質(zhì)量單晶樣品。”王猛介紹說。

高溫超導(dǎo)研究沒有成熟的理論指引,存在很大的不確定性。自1986年銅氧化物超導(dǎo)電性發(fā)現(xiàn)后,科學(xué)家就在鎳等過渡金屬化合物中探索超導(dǎo)電性。然而,近40年的研究,鎳基氧化物超導(dǎo)電性并未有突破性進展?!皼]有人知道終點在哪里,如果知道,我們就可以設(shè)計一條達到終點的路徑,但基礎(chǔ)研究就是解鎖未知,而未知就是充滿了不確定性?!蓖趺驼f。

這一次,團隊成功了。團隊將La3Ni2O7單晶材料在中山大學(xué)高壓實驗研究平臺以及華南理工大學(xué)、中國科學(xué)院物理研究所、北京同步輻射裝置開展實驗研究,很快確定了其在壓力下轉(zhuǎn)變?yōu)槌瑢?dǎo)體,超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度達到液氮溫區(qū),高達80K(開爾文)。

超導(dǎo)材料具有絕對零電阻、完全抗磁性和宏觀量子隧穿效應(yīng)的特殊性質(zhì),因此具有重要的科學(xué)和應(yīng)用價值。1986年,科學(xué)家首次發(fā)現(xiàn)銅氧化物超導(dǎo)材料,隨后包括中國科學(xué)家在內(nèi)的多國科學(xué)家將其超導(dǎo)溫度提升到了液氮溫區(qū)(77開爾文,即零下196攝氏度)。液氮的廉價和易得,推動了銅氧化物高溫超導(dǎo)材料在信息技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)、科學(xué)儀器、電力、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用。

2008年,日本科學(xué)家在一種鐵砷基材料中發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)現(xiàn)象。很快,中國科學(xué)家合成出多種鐵砷材料,將塊材超導(dǎo)溫度最高提高到55K,并推動了其應(yīng)用,但未能進入液氮溫區(qū)。

銅氧化物至此仍是唯一液氮溫區(qū)的非常規(guī)超導(dǎo)材料?!翱茖W(xué)家在銅氧化物超導(dǎo)電性研究中掌握了很多實驗現(xiàn)象和規(guī)律,然而與高溫超導(dǎo)的因果關(guān)系無法確定。”清華大學(xué)教授張廣銘說,高溫超導(dǎo)的機理至今未知,成為近40年來物理學(xué)中最重要的科學(xué)問題之一。

這一次,中國科學(xué)家首次發(fā)現(xiàn)在液氮溫區(qū)超導(dǎo)的鎳氧化物,意味著為世界超導(dǎo)研究開辟了新領(lǐng)域,將引領(lǐng)超導(dǎo)研究的方向。這個發(fā)現(xiàn)在審稿階段于科研論文預(yù)印平臺公布后,迅速受到全球超導(dǎo)領(lǐng)域研究人員廣泛關(guān)注和跟進研究,在一個月左右的時間里,已有十余篇相關(guān)理論和實驗工作相繼公布。論文也得到了《自然》雜志審稿人的高度評價,認(rèn)為它“具有突出重要性”“是開創(chuàng)性發(fā)現(xiàn)”“業(yè)內(nèi)將廣泛關(guān)注”。

“這次發(fā)現(xiàn)高溫超導(dǎo)的鎳氧化物,鎳的價態(tài)為+2.5價,超出傳統(tǒng)預(yù)期,其電子結(jié)構(gòu)、磁性與銅氧化物完全不同。通過比較研究,將有可能確定高溫超導(dǎo)的關(guān)鍵因素,推動科學(xué)家破解高溫超導(dǎo)機理?!蓖趺徒榻B,“根據(jù)機理,有望與計算機、AI技術(shù)等學(xué)科交叉后,設(shè)計、合成新的更多的更容易應(yīng)用的高溫超導(dǎo)材料,實現(xiàn)更加廣泛的應(yīng)用。”

“中山大學(xué)自2017年開始建設(shè)物理學(xué)院公共科研平臺,為團隊的材料生長和表征實驗創(chuàng)造了一流的條件?!蓖趺驼f,中山大學(xué)建設(shè)的中子譜儀,也將助力團隊對材料進行進一步研究,推動機理的解決。

團隊已經(jīng)在進一步探索的路上?!澳壳?,我們的超導(dǎo)材料,需要14GPa壓力下才能實現(xiàn),這會限制對超導(dǎo)機理的研究以及廣泛應(yīng)用。研究團隊目前正在攻關(guān),希望生長出常壓下達到液氮溫區(qū)超導(dǎo)的鎳氧化物超導(dǎo)體?!蓖趺驼f。

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