超导
分类
薄膜
凭该技术,研究团队先是将之前发现的纯双层结构(简称2222)超导薄膜的常压超导起始温度从此前的约45K(开尔文)推升至63K,零电阻温度和抗磁性亦均大幅提升。
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如同在纳米世界中,一边逐层搭建“原子积木”,一边实时锁定每一层的化学状态,按照人工设计的蓝图,精确排列镧、镨、镍等原子,从而构建出从纯双层到复杂超结构等一系列晶体质量趋于完美的超导薄膜。
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电性
该成果是继团队发现并确立常压镍基高温超导电性的基础上取得的重要进展。
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而在不超导的1313结构中,这一γ能带则未能形成费米口袋,表明了原子堆叠构型、电子能带与超导电性之间的关联,识别出了决定超导发生与否的“电子基因”,为揭示镍基高温超导的微观机制提供了明确的实验证据。
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材料
我国科学家发现全新常压镍基氧化物超导材料2026年04月09日14:42滚动播报4月8日,南方科技大学校长、粤港澳大湾区量子科学中心主任薛其坤,南方科技大学副教授陈卓昱团队,联合中国科学技术大学教授沈大伟团队等合作在《自然》发表最新研究。
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但镍基超导材料的合成与控制面临一个根本性的矛盾:实现超导所必需的高度氧化状态,与实现晶格稳定生长之间存在热力学冲突。
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机理
与此同时,研究团队还结合角分辨光电子能谱(ARPES),识别出了超导态对应的电子能带结构,为破解高温超导机理提供了关键实验依据。
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继铜基和铁基高温超导体之后,镍基材料被认为是有希望揭示高温超导机理的第三类体系。
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效果
研究人员指出,镍基超导体与铜基、铁基超导体具有不同的电子结构特征,三者的对比研究将为最终破解高温超导这一世纪难题提供关键钥匙,也将进一步促进为能源、信息、量子计算等领域的未来技术变革。
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