中国高温超导新突破:镍基材料突破麦克米兰极限
Posted: Wed Feb 19, 2025 12:18 am
南方科技大学校长薛其坤(右)领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队。(澎湃新闻)
继铜基、铁基材料之后,镍基材料成为了第三类在常压下突破40K「麦克米兰极限」的高温超导材料体系。这一重磅成果由南方科技大学校长薛其坤院士领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队最新发表在顶级学术期刊《自然》(Nature)上。
澎湃新闻报导,上述联合研究团队在常压环境下实现镍氧化物材料的高温超导电性,超导起始转变温度突破40开尔文(K),相当于摄氏零下233度,观测到零电阻和抗磁性的双重特征。该成果为解决高温超导机理的科学难题提供了全新突破口。
超导好比电力高速公路上的「零能耗跑车」,电流通过时完全没有损耗,被广泛认为具有颠覆性的技术前景。超导现象自1911年被发现以来,寻找更高温度的超导材料成为国际科学界的一个重要研究方向。
近年来,镍基超导材料「异军突起」。近年来国内外均有相关研究对外宣布,然而,如何摆脱高压限制、实现常压高温超导,仍然是全球科学家需要解决的难题。
继铜基、铁基材料之后,镍基材料成为了第三类在常压下突破40K「麦克米兰极限」的高温超导材料体系。这一重磅成果由南方科技大学校长薛其坤院士领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队最新发表在顶级学术期刊《自然》(Nature)上。
澎湃新闻报导,上述联合研究团队在常压环境下实现镍氧化物材料的高温超导电性,超导起始转变温度突破40开尔文(K),相当于摄氏零下233度,观测到零电阻和抗磁性的双重特征。该成果为解决高温超导机理的科学难题提供了全新突破口。
超导好比电力高速公路上的「零能耗跑车」,电流通过时完全没有损耗,被广泛认为具有颠覆性的技术前景。超导现象自1911年被发现以来,寻找更高温度的超导材料成为国际科学界的一个重要研究方向。
近年来,镍基超导材料「异军突起」。近年来国内外均有相关研究对外宣布,然而,如何摆脱高压限制、实现常压高温超导,仍然是全球科学家需要解决的难题。