Новый опасный вирус разбушевался в Москве
22:00
Крупнейшую судостроительную верфь полного цикла открыли в Москве
21:00
Москвичка набросилась на беременную девушку с покупками
20:00
Суд по делу актрисы Аглаи Тарасовой проходит в Подмосковье
17:53
Пара влюбленных украла электросамокаты в Подмосковье
17:46
Бастрыкин потребовал доклад об истязании ребенка в Якутии
16:39
Подход к помощи детям с аутизмом предлагают изменить в России
16:13
Бастрыкин взялся за дело о гибели женщины в Петербурге
15:51
У властей Москвы большие планы на знаменитую хрущевку из "Операции Ы"
14:50
Следователи ходатайствуют по делу об обезглавливании мальчика в Москве
14:21
Москва отреагировала на "близкий мир" на Украине
13:48
Сильнейшие морозы ударили в Москве
12:57
2-летняя малышка погибла при ДТП в Подмосковье
12:35
Голубей-биодронов создали в России
11:44
Новый способ штрафовать нарушителей хотят ввести в России
11:27

Физики предложили "квантовый клей" для усиления сверхпроводимости

26 сентября, 16:30 Общество
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