烏茲別克斯坦科學家發現室溫超導:
Signatures of room-temperature superconductivity emerging in two-dimensional domains within the new Bi/Pb-based ceramic cuprate superconductors at ambient pressure
其中材料的相幹係數計算:(不錯)
Bi1.7 | 83 | 141.1 | |
Pb0.3 | 82 | 24.6 | |
Sr2 | 38 | 76 | |
Can-1 | 20 | n=2 | 20 |
n=3 | 40 | ||
n=4 | 60 | ||
Cun | 29 | n=1 | 29 |
n=2 | 58 | ||
n=3 | 87 | ||
n=4 | 116 | ||
Oy | n=1 | 8 | |
n=2 | 16 | ||
n=3 | 24 | ||
n=4 | 32 | ||
n=5 | 40 | ||
n=6 | 48 | ||
Bi1.7O2 | 軌道相幹係數= | 0.6549862142 | |
自旋相幹係數= | 0.99549294309 | ||
軌道相幹係數= | 0.14198611841 | ||
自旋相幹係數= | 0.95967988436 | ||
Pb0.3O2 | 軌道相幹係數= | 0.9876883406 | |
自旋相幹係數= | 0.97814760073 | ||
軌道相幹係數= | 0.9510565163 | ||
自旋相幹係數= | 0.80901699437 | ||
Sr2O4 | 軌道相幹係數= | 0.69407419522 | |
自旋相幹係數= | 0.47876312936 | ||
軌道相幹係數= | 0.036522023058 | ||
自旋相幹係數= | 0.99733228366 | ||
CaO2 | 軌道相幹係數= | 0.99733228366 | |
自旋相幹係數= | 0.99525903389 | ||
軌道相幹係數= | 0.98934336808 | ||
自旋相幹係數= | 0.95760059991 | ||
Cu2O6 | 軌道相幹係數= | 0.98336567683 | |
自旋相幹係數= | 0.97049179416 | ||
軌道相幹係數= | 0.93401610873 | ||
自旋相幹係數= | 0.74477218274 | ||
原始材料 | 係數 | 已經不錯 | |
Bi2O3 | 166 | 軌道相幹係數= | 0.85359308904 |
24 | 自旋相幹係數= | 0.95030113431 | |
軌道相幹係數= | 0.4572423233 | ||
自旋相幹係數= | 0.58185891556 | ||
PbO | 82 | 軌道相幹係數= | 0.21743017558 |
8 | 自旋相幹係數= | 0.2292991611 | |
軌道相幹係數= | 0.90544823749 | ||
自旋相幹係數= | 0.63967302156 | ||
SrSO3 | 38 | 軌道相幹係數= | 0.96748369706 |
24 | 自旋相幹係數= | 0.94243808283 | |
軌道相幹係數= | 0.87204940814 | ||
自旋相幹係數= | 0.52094034049 | ||
CaO | 20 | 軌道相幹係數= | 0.97607587756 |
8 | 自旋相幹係數= | 0.95760059991 | |
軌道相幹係數= | 0.90544823749 | ||
自旋相幹係數= | 0.63967302156 | ||
Cuo | 29 | 軌道相幹係數= | 0.92733582745 |
8 | 自旋相幹係數= | 0.87204940814 | |
軌道相幹係數= | 0.71990347376 | ||
自旋相幹係數= | 0.036522023058 | ||
我們預測實現室溫的可能性 不同二維(2D)域中的超導性 陶瓷高??環境壓力下的銅酸鹽超導體 並通過實驗證實了這一二維室溫預測 新推導的超導性畢/鉛-陶瓷基 (Based ceramic) 含有許多晶界、界麵的銅酸鹽超導體 和多板塊。我們認為,在這些高??材料 除了三維(3D)域中的體超導性 此外,還出現了強烈增強的 2D 超導性 遠高於超導躍遷的3D-2D交叉區域 溫度??.我們研究了存在的可能性 不同的 3D 和 2D 超導相在高??陶瓷 銅酸鹽,其中非常規(緊密結合的極化子) 庫珀對表現得像玻色子,並凝聚到某個臨界值以下 在 3D 和 2D 域中將溫度加熱到 3D 和 2D Bose 超流體中。 我們證明了超導轉變溫度在二維中 域比 2D 域高得多,可以到達房間 溫度。我們報告室溫的特征 在不同晶界和 3D/3D 處發生的超導性 接口和陶瓷內的多板塊 超導體畢1.7?鉛0.3?鍶2?鈣n−1?銅n?Oy(其中?=2−30),通過使用新的熔融技術合成 大型太陽能爐(在帕肯特)。這些材料的樣品 在聚光太陽能的影響下合成的有 散裝??值範圍從 100 K 到大約 140 K,並且 更高的超導轉變溫度,甚至可能更高 在3D-2D交叉區域中高達室溫。這 新推導的殘餘二維超導性畢/鉛-基於 在溫度下觀察到陶瓷銅酸鹽超導體??200−300K 遠高於體積??和 觀察結果證明了室溫超導性 電阻急劇下降,可檢測性好 在300 K左右和環境壓力下的部分邁斯納效應。
關鍵圖表: