Назван график выплат повышенных пенсий в октябре – точные дни по регионам РФ
18:00
НИУ ВШЭ: в России инженеры чаще мужчины с опытом и востребованными навыками
17:30
СК занялся делом о разрушении усадьбы 19 века в Подмосковье
17:22
После последнего еще не отошли: новое повышение тарифов ЖКХ ждет всех
17:15
Появились новые детали по сошедшему с рельсов поезду с бензином под Смоленском
16:39
Физики предложили "квантовый клей" для усиления сверхпроводимости
16:30
В Москве накрыли подпольные азартные игры с 12 фигурантами
16:13
ВШЭ: большие группы студентов эффективнее используют ИИ в обучении
15:30
На МЦД-3 в Москве изменится движение поездов
14:55
Заработала горячая линия по вопросам отопления в Москве
14:30
Работники теперь могут взыскать до 50 тысяч рублей за ущерб психике с начальника
14:00
Спрос на каско в Москве за лето вырос на 16%
13:02
Снег нагрянет внезапно: названа новая дата старта зимы в городах РФ
13:00
Семь человек стали жертвами суррогатного алкоголя в Ленобласти
11:52
Заморозки полноценно вторглись в Москву
11:00

Физики предложили "квантовый клей" для усиления сверхпроводимости

Тематическое фото unsplash.com
Тематическое фото
Фото: unsplash.com
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Исследователи с участием сотрудников МИЭМ ВШЭ показали, что дефекты в материале могут не ослаблять, а усиливать сверхпроводимость. Механизм работает благодаря взаимодействию дефектных и чистых областей, которое формирует так называемый "квантовый клей" — компоненту, связывающую разрозненные сверхпроводящие участки в единую сеть. Исследование опубликовано в журнале Communications Physics (18+). Пресс-релиз НИУ ВШЭ есть в распоряжении ИА StolicaMedia.

Сверхпроводимость позволяет электрическому току проходить через материал без сопротивления и потерь энергии. Обычно она проявляется только при очень низких температурах и легко разрушается примесями и дефектами, которые дробят материал на отдельные "островки" сверхпроводимости. Однако в некоторых из этих областей куперовские пары электронов формируются при более высокой температуре.

Команда исследователей из НИУ ВШЭ, Московского центра перспективных исследований и Университета Пернамбуку показала, что сочетание дефектных и чистых подсистем позволяет объединить локальные островки сверхпроводимости в единую сеть. В такой системе ток проходит через весь материал при повышенной температуре, а эффективность сверхпроводимости повышается.

Расчеты подтвердили, что метод работает при различных типах беспорядка — от случайных примесей до специально созданных сверхструктур. Особенно перспективны многослойные материалы, соединения на основе магния и бора (MgB₂), вещества с плоскими электронными зонами, а также системы из графена и графита.

По словам профессора МИЭМ ВШЭ Алексея Вагова, дефекты могут стать ресурсом для создания более устойчивых и высокотемпературных сверхпроводников. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ с использованием суперкомпьютера университета.

Ранее ИА StolicaMedia писало, что чем больше группа студентов, тем эффективнее она работает с искусственным интеллектом (ИИ). К такому выводу пришли исследователи Института образования и факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

233994
121
185