события

        

«Квантовый клей» поможет усилить сверхпроводимость

3rv2-large-1f0e541c6a.jpg
Источник фото: ru.123rf.com
Команда исследователей с участием сотрудников МИЭМ ВШЭ показала, что дефекты в материале могут не снижать, а, наоборот, усиливать сверхпроводимость. Это возможно благодаря взаимодействию дефектных и более чистых областей, которое образует «квантовый клей» — однородную компоненту, связывающую разрозненные сверхпроводящие участки в единую сеть. Расчеты подтвердили, что такой механизм может помочь в создании сверхпроводников, работающих при более высоких температурах. Исследование опубликовано в журнале Communications Physics.

Сверхпроводимость — это состояние, при котором электрический ток проходит через материал без сопротивления и не теряет энергию в виде тепла. В обычных проводниках электроны движутся по отдельности и теряют часть энергии на столкновениях с атомами и примесями. В сверхпроводниках же электроны объединяются в куперовские пары и начинают двигаться согласованно, что позволяет току течь без потерь. Благодаря этому свойству сверхпроводники могут использоваться для создания мощных магнитов, медицинских томографов и ускорителей частиц, а также для разработки новых типов вычислительных устройств.

Проблема в том, что сверхпроводимость обычно возникает только при низких температурах и легко разрушается из-за примесей и дефектов в материале. Они дробят сверхпроводимость на отдельные островки, которые не соединяются между собой. Однако именно в таких областях куперовские пары могут формироваться при более высокой температуре. Возникает противоречие: беспорядок в структуре материала способен усиливать сверхпроводимость локально, но мешает ей проявиться во всем образце.

Команда исследователей из НИУ ВШЭ, Московского центра перспективных исследований и Университета Пернамбуку показала, что проблему можно решить, если объединить дефектную (грязную) и чистую подсистемы. Они исследовали двухзонную модель, где одна подсистема сильно неупорядоченна и в ней сверхпроводимость возникает при более высокой температуре, но на отдельных участках, а другая остается чистой: сверхпроводимость в ней слабее, зато обеспечивает связность. При их объединении появляется компонента, действующая как «квантовый клей»: она связывает изолированные островки и позволяет току проходить через весь образец при повышенной температуре.

Наши расчеты показывают, что при правильном соединении дефектных и чистых областей материал получает и высокую температуру сверхпроводимости, и способность пропускать ток без сопротивления. Обычно беспорядок разрушает этот эффект, но мы увидели обратное: дефекты могут стать ресурсом, который помогает создавать более устойчивые и высокотемпературные сверхпроводники, — объяснил один из авторов исследования, профессор МИЭМ ВШЭ Алексей Вагов.

Расчеты подтвердили, что подход работает при разных типах беспорядка — от случайных примесей до специально созданных сверхрешеток. Наибольший интерес он представляет для многослойных материалов, где можно чередовать чистые и грязные слои, для соединений на основе магния и бора (MgB₂), в которых одна электронная зона усиливает локальную сверхпроводимость, а другая обеспечивает прохождение тока, а также для веществ с плоскими электронными зонами, где электронам проще объединяться в пары. Перспективными считаются и системы на основе графена и графита, где формируются регулярные сверхструктуры, изменяющие электронные свойства и создающие условия для более сильной сверхпроводимости. В будущем это может помочь создавать материалы, в которых дефекты и примеси не мешают, а, наоборот, усиливают сверхпроводимость.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 075-15-2025-010) и Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ с использованием суперкомпьютера университета.

Источник: https://industry-hunter.com/kvantovyj-klej-pomozet-usilit-sverhprovodimost

подписка на публикации

последние события

09.12.25

Китайские частники вышли на гиперзвук

Компания из КНР показала современную ракету «в 10 раз дешевле» местных аналогов

читать далее
05.12.25

Импортозамещение работает. Россия получила новый цех по выпуску базовых материалов для печатных плат

В России начал работу новый цех, выпускающий базовые материалы для печатных плат. Он появился при непосредственном участии российского Минпромторга. Местоположение нового цеха не раскрывается, но четверть его продукции пригодна для самых передовых плат шестого и седьмого классов точности – именно на них собираются материнские платы, видеокарты и пр.

читать далее
02.12.25

Физический институт им. Лебедева РАН запатентовал проект обсерватории на Луне

Предполагается доставить астрономическую обсерваторию на поверхность Луны при помощи ракеты-носителя. После отделения всех блоков ракеты-носителя модули обсерватории выводятся на заданную окололунную орбиту, затем происходит посадка в указанные зоны на поверхности Луны.

читать далее
28.11.25

Стартап Extropic представил термодинамические чипы против энергетического кризиса ИИ

Новая архитектура снижает энергозатраты в тысячи раз

читать далее
25.11.25

Запущенная учеными МГУ гидроракета установила рекорд РФ, взлетев на 309 м

Ракета была создана в рамках реализуемого вузом образовательного проекта "Ракета на километр".

читать далее
21.11.25

Китай первым в мире освоит бездефектное производство чипов

Китайские исследователи провели уникальный анализ причин появления дефектов в производстве чипов на 300-мм кремниевых пластинах

читать далее
18.11.25

В 2026 году Роскосмос займется созданием совершенно новой полностью многоразовой российской ракеты «Корона», она во многом превзойдет Falcon 9

«Корона» сможет возвращать грузы с орбиты на Землю, а также совершать межконтинентальные перелеты

читать далее
14.11.25

В Китае создали оптический чип, который «думает» на скорости света

В Китае создали оптический чип, который «думает» на скорости света.

читать далее


Помощник Помощник