Zhenkaidai 선생님과 Xi 선생님과 다른 분들의 노고에 감사드립니다. 거의 3개월 간의 노고 끝에 그들의 실온 초전도 연구는 새로운 수준에 도달했습니다. 이 논문은 간결하며 새로운 돌파구를 제공합니다. 이는 세 가지 요점으로 요약될 수 있습니다.
첫째, 이것은 하나의 샘플이 아니라 일련의 구리 치환 납 인회석에서 황 처리를 거쳐 마지막으로 황화물에 이르는 특성이 단지 하나의 샘플이 아닌 변화 과정에 해당한다는 것입니다. 실온 초전도성을 재현하는 가장 표준화된 방법입니다.
둘째, 자성과 전기의 측면에서 특성은 상호 보완적입니다. 이 두 가지 기본 특성으로부터 우리는 이 시스템의 초전도 현상의 특성을 완전히 이해할 수 있습니다. 실제로 일반 사람들은 인회석의 회색부터 초전도 샘플의 짙은 검정색, 초전도가 아닌 청색 황화물에 이르기까지 광학적 특성에서 시스템 특성의 변화 패턴을 볼 수 있습니다.
셋째, 연구 샘플의 구조 연구와 관련하여 이 기사는 샘플의 가장 중요한 구조적 특징도 발견했습니다. 인회석 상의 주요 결정 구조 특성은 여전히 유지되지만 격자 상수가 상당히 작아졌음을 나타낼 수 있습니다. 많은 수의 Atom이 대체되는데, 대체에는 납뿐만 아니라 산소 사이트 수의 조정도 포함됩니다. 이는 캐리어 도입의 중요한 이유이며, 에 요약되어 있는 기본 규칙이기도 합니다. 산화구리 시스템 - 캐리어의 도입은 초전도성의 출현과 강화에 필요한 조건입니다.
위의 세 가지 특징에서 볼 수 있듯이, 새 논문은 새해의 첫 번째 논문에 비해 완전히 새로운 시스템이지만, 비록 모두 실험적 연구이지만 샘플 및 특성 결과가 더 입체적이며, 실온 초전도 증거가 더 명확하게 확인되었습니다.
현재 상온 초전도성에 대한 연구를 이야기하면 해결해야 할 문제가 많다. 그러나 현재의 실험 데이터를 종합하면 인회석계의 초전도성의 기본 메커니즘을 확인할 수 있었는데, 이는 적어도 네 가지 기본 특성:
우선, 임계 온도는 의심할 여지없이 실온에 가깝습니다. 적어도 실험적 관점에서는 그 이유를 생각할 시간이 없었습니다. 둘째, 이 시스템의 임계 자기장과 임계 전류는 이전의 순수 위상 연구에서 비교적 명확했습니다. 셋째, 실험 데이터를 통해 초전도성의 원천은 기본적으로 인회석상과 관련이 있음을 확인할 수 있다. 설날 기사가 순수상이라는 점을 고려하면 인회석상의 1차원 채널에 주목해야 한다. 넷째, 새로운 연구에 따르면 반자성은 도입된 황화구리 단계와 확실히 관련되어 있으며, 전도성 불순물은 의심할 여지없이 1차원 채널의 전도성에 역할을 하며 간접적으로 더 많은 불순물의 도입을 지원할 수도 있습니다. 인터페이스 초전도의 강화 원리와 유사한 캐리어입니다.
초전도 물질 연구의 역사를 살펴보면, 그 개발에는 특성 변화의 기본 법칙이 있다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 최초의 금속은 많은 수의 운반체를 가지고 있지만 전자쌍 강도만 부족한 3차원 시스템이었습니다. 따라서 이러한 종류의 물질에서는 거시적인 초전도성, 즉 거시적인 제로저항과 반자성을 쉽게 볼 수 있으나 임계온도가 극히 낮아 응용의 약점이 된다. 응용 분야에서는 큰 자기장 및 에너지 저장과 같은 큰 전류의 전류 응용이 모두 이러한 유형의 재료를 사용합니다. 고온초전도물질은 준이차원 결정구조를 갖고 있어 거시적인 안정성을 확보하기 어렵다. 구리산염 초전도체의 출현으로 준이차원 초전도체의 임계 온도가 크게 증가했지만, 초전도 상의 2차원 약한 연결(초전도 산화구리 표면의 비율이 낮음)로 인해 금속 임계 온도를 능가하는 것은 불가능합니다. 초전도 시스템. 그러나 산화구리 시스템의 2차원 구조적 특성은 약한 전류 응용 분야에 영향을 미치지 않습니다. 현재 이러한 응용 분야에는 자기 및 전기 측정을 위한 초고감도 전자 장비가 포함됩니다. 마지막으로 상온 초전도성을 살펴보겠습니다. 이는 준1차원 채널이므로 3차원 결정 구조의 내부 균열로 간주할 수 있습니다. 인회석 시스템의 경우 초전도성이 여기에 집중됩니다. 전도성 영역은 산화구리 및 철 기반 초전도체에 비해 더욱 감소하며 인회석(25개 산소 이온 중 하나)은 약 4%에 불과합니다. 따라서 초전도의 실제 부피 비율은 약 4%에 불과하며 이는 필연적으로 임계 전류가 부족하게 됩니다. 또한 자연 임계 자기장은 크지 않으며 따라서 이 증명의 임계 전류는 수십 Oe에 불과합니다. 크지 않고 전체 표본이 약합니다. 그러나 응용 관점에서 볼 때 임계 온도는 실온이며 이는 인회석 시스템의 가장 중요한 특징입니다. 근본적인 이유는 여전히 1차원 채널입니다(그러나 중요한 다른 시스템의 실온 초전도에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 전류도 작아야 합니다). 오늘날의 장치는 나노미터에 도달했습니다. 따라서 초전도 마이크로 전자공학의 실제 적용에서는 큰 전류가 강조되지 않으며 이 문제는 아직 그다지 두드러지지 않습니다.
빨갱이들한테 뺏기면 안되는데