Полиция вскрывает дверь: подробности шумной вечеринки с угрозами "взрыва" в Москва-Сити
09:00
Главное за ночь: противотанковая ракета в сумке и борщ для американских космонавтов
07:55
Появились подробности обрушения лифта с человеком внутри в Подмосковье
8 февраля, 22:34
Роспотребнадзор начал расследование массового заражения в пансионате в Москве
8 февраля, 20:08
Власти Москвы затеяли реорганизация депрессивных участков в центре столицы
8 февраля, 20:01
В Москве увеличены интервалы движения речного электротранспорта
8 февраля, 19:57
Озвучены подробности массового заражения пенсионеров в пансионате в Москве
8 февраля, 18:27
В Москве по программе реновации в ЮЗАО расселили 100 домов
8 февраля, 18:08
Появилась информация, с кем жил в Москве участник покушения на генерала Алексеева
8 февраля, 17:50
Глава СК взял на контроль расследование исчезновения 19-летней под Челябинском
8 февраля, 17:34
Центральный аппарат СК взял на контроль дело об избиении 18-летней в Ставрополе
8 февраля, 17:29
Бастрыкину доложат о разрушенном доме с жильцами в Томской области
8 февраля, 17:22
Редкий Геккон из Таиланда потерялся в квартире москвички
8 февраля, 16:57
В Москве в следственный изолятор отправлен Ваге Хачатрян
8 февраля, 16:06
Названы связи пособников в покушении на генерал-лейтенанта в Москве
8 февраля, 15:25

Физики предложили "квантовый клей" для усиления сверхпроводимости

26 сентября 2025, 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