Наука
Advertisement
Как именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости

Международная группа исследователей, в которую вошел профессор МГУ Александр Васильев, получила новые данные о том, как вещество переходит в состояние сверхпроводимости. Работа физиков позволила подтвердить гипотезу о ключевой роли спиновых флуктуаций в формировании сверхпроводящего состояния в селениде железа. Работа опубликована в журнале Nature Materials.

Долгое время в физике господствовала теория фононного механизма спаривания и создания так называемых куперовских пар (теория БКШ), которая объясняла свойство некоторых материалов полностью терять электрическое сопротивление при низких температурах. Агентом притяжения здесь были фононы — квазичастицы, которыми обменивались электроны, они представляют собой волновые колебания решетки, распространяющиеся как реальные частицы. Однако одного этого объяснения со временем стало недостаточно для объяснения явлений сверхпроводимости.

Авторы статьи решили экспериментально проверить одну из гипотез, согласно которой все начинается с так называемых спиновых флуктуаций — дрожания спинов электронной подсистемы. Такие возбуждения искажают решетку, что заставляет спины дрожать более согласованно, выстраиваясь в цепочки (страйпы) вдоль какого-то из направлений в кристалле. Это в свою очередь вызывает нематичность, самоорганизованное электронное состояние, нарушающее вращательную симметрию решетки. И в этом повсеместном дрожании спинов, решетки и распределения электронов в пространстве рождаются куперовские пары, способные мчаться сквозь кристаллическую решетку.

В качестве исследуемого материала был выбран селенид железа — как сверхпроводящее соединение с очень простой кристаллической структурой, все изменения в которой легко отслеживать. Выращиванием монокристаллов селенида железа занимались российские участники эксперимента по уникальной методике, разработанной сотрудником Института экспериментальной минералогии РАН Дмитрием Чареевым, позволяющей создавать очень качественные кристаллы. Далее монокристаллы исследовались методами упругого и неупругого рассеяния нейтронов. И результаты экспериментов показали верность гипотезы.

Работа важна и с фундаментальной точки зрения, для понимания того, как в сверхпроводниках на основе железа формируется сверхпроводящее состояние, но также она открывает перспективы для практического выхода на высокотемпературную сверхпроводимость, то есть сверхпроводимость, возникающую выше температуры кипения азота.

Примечания[]

Ссылки[]

Литература[]


  1. Википедия Как именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости адрес
  2. Викисловарьадрес
  3. Викицитатникадрес
  4. Викиучебникадрес
  5. Викитекаадрес
  6. Викиновостиадрес
  7. Викиверситетадрес
  8. Викигидадрес

Выделить Как именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости и найти в:

  1. Вокруг света именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости адрес
  2. Академик именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости/ru/ru/ адрес
  3. Астронет адрес
  4. Элементы именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости+&search адрес
  5. Научная Россия именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости&mode=2&sort=2 адрес
  6. Кругосвет именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости&results_per_page=10 адрес
  7. Научная Сеть
  8. Традицияадрес
  9. Циклопедияадрес
  10. Викизнаниеименно вещество переходит в состояние сверхпроводимости адрес
  1. Google
  2. Bing
  3. Yahoo
  4. Яндекс
  5. Mail.ru
  6. Рамблер
  7. Нигма.РФ
  8. Спутник
  9. Google Scholar
  10. Апорт
  11. Онлайн-переводчик
  12. Архив Интернета
  13. Научно-популярные фильмы на Яндексе
  14. Документальные фильмы
  1. Список ru-вики
  2. Вики-сайты на русском языке
  3. Список крупных русскоязычных википроектов
  4. Каталог wiki-сайтов
  5. Русскоязычные wiki-проекты
  6. Викизнание:Каталог wiki-сайтов
  7. Научно-популярные сайты в Интернете
  8. Лучшие научные сайты на нашем портале
  9. Лучшие научно-популярные сайты
  10. Каталог научно-познавательных сайтов
  11. НАУКА В РУНЕТЕ: каталог научных и научно-популярных сайтов

  • Страница 0 - краткая статья
  • Страница 1 - энциклопедическая статья
  • Разное - на страницах: 2 , 3 , 4 , 5
  • Прошу вносить вашу информацию в «Как именно вещество переходит в состояние сверхпроводимости 1», чтобы сохранить ее

Комментарии читателей:[]

Advertisement