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摻水石墨顯示室溫超導(dǎo)性 一經(jīng)證明將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

關(guān)鍵詞 石墨 , 室溫 , 超導(dǎo)性|2012-09-21 09:46:17|來(lái)源 科學(xué)網(wǎng)
摘要 圖:石墨加上蒸餾水或許能夠成為室溫下的超導(dǎo)體圖片來(lái)源:CHARLESD.WINTERS/SCIENCEPHOTOLIBRARY你能想象嗎,一點(diǎn)石墨加上幾滴蒸餾水便能夠制成科學(xué)家朝思...

圖:石墨加上蒸餾水或許能夠成為室溫下的超導(dǎo)體

圖片來(lái)源:CHARLES D. WINTERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

  你能想象嗎,一點(diǎn)石墨加上幾滴蒸餾水便能夠制成科學(xué)家朝思暮想的常溫超導(dǎo)體。

  德國(guó)研究人員日前宣布了一項(xiàng)突破性進(jìn)展:一種材料可以在室溫及更高溫度下成為一種超導(dǎo)體(能夠以零電阻導(dǎo)電)。超導(dǎo)體提供了巨大的節(jié)能潛力,然而迄今為止,這種材料只有在溫度低于約110攝氏度下才能夠起作用。

  如今,萊比錫大學(xué)的Pablo Esquinazi和同事報(bào)告說(shuō),片狀的石墨顆粒浸泡在水中似乎能夠在高于100攝氏度的溫度下持續(xù)產(chǎn)生超導(dǎo)作用。盡管Esquinazi承認(rèn),這個(gè)發(fā)現(xiàn)“聽起來(lái)像是科幻小說(shuō)”,但相關(guān)研究工作已經(jīng)被發(fā)表在同行評(píng)議期刊《先進(jìn)材料》中,并且其他物理學(xué)家向《自然》雜志表示,這一結(jié)果盡管是試探性的,但值得進(jìn)一步審查。

  石墨由按照六角形格柵排列的碳原子層構(gòu)成,當(dāng)其摻雜了能夠提供額外自由電子的元素時(shí)便顯示出超導(dǎo)性。例如,鈣石墨在11.5開氏度(約-260攝氏度)時(shí)具有超導(dǎo)性,并且理論學(xué)家預(yù)測(cè),如果有足夠可用的自由電子,其溫度可以上升至60開氏度。

  Esquinazi的研究小組推測(cè),高強(qiáng)度的電子形成于鄰近石墨片段之間的界面上。研究人員已經(jīng)在超過(guò)100開氏度的一種人造類型的大塊石墨——被稱為熱解石墨——的界面上觀測(cè)到超導(dǎo)電性,他們于是尋思,通過(guò)摻雜片狀石墨粉末,這些界面是否能夠達(dá)到更高的溫度。

  研究人員嘗試的第一種摻雜物是普通的水。他們很幸運(yùn)。研究人員將由數(shù)百個(gè)1毫米長(zhǎng)、幾十納米厚的片狀石墨構(gòu)成的100毫克純石墨粉添加到20毫升蒸餾水中。在攪拌這種混合物約23個(gè)小時(shí)后,他們?yōu)V出了這些石墨粉,并通宵以100攝氏度對(duì)其進(jìn)行干燥。研究人員發(fā)現(xiàn),在將其放置于一個(gè)磁場(chǎng)中后,每個(gè)樣本在磁場(chǎng)被移去時(shí)仍將保持微量磁化。

  Esquinazi表示,這種微量的剩余磁化強(qiáng)度是超導(dǎo)電性或普通鐵磁性的一個(gè)信號(hào)。為了搞清它們是否具有前者的屬性,研究人員分析了磁化強(qiáng)度如何隨著施加場(chǎng)的強(qiáng)度以及溫度而變化。最終的結(jié)果非常類似于在上世紀(jì)80年代發(fā)現(xiàn)的第一個(gè)高溫氧化物超導(dǎo)體。

  Esquinazi承認(rèn),他的證據(jù)是誘人的,但卻不是滴水不漏的。首先,他的研究團(tuán)隊(duì)一直無(wú)法展示其樣品具有零電阻的實(shí)際導(dǎo)電性。研究人員為了做到這一點(diǎn)曾將浸濕的粉末壓縮成顆粒,進(jìn)而迫使這些顆粒進(jìn)行電接觸,但他們發(fā)現(xiàn),這將導(dǎo)致超導(dǎo)效應(yīng)的消失。并且,他們也無(wú)法證明片狀石墨的內(nèi)部沒(méi)有磁場(chǎng)——這是超導(dǎo)體的一個(gè)基本特征。

  此外,這些樣品并沒(méi)有隨著溫度升高而喪失其明顯的超導(dǎo)電性。研究小組報(bào)告說(shuō),它們?cè)诩s400開氏度(相當(dāng)于130攝氏度)時(shí)依然保持著超導(dǎo)狀態(tài),并且對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行的一個(gè)簡(jiǎn)單的外推表明其上限大約為1000開氏度。Esquinazi說(shuō),自從他開始寫論文以來(lái),他的研究小組事實(shí)上已經(jīng)在500開氏度觀測(cè)到超導(dǎo)的跡象,但在這一溫度時(shí),熱量已經(jīng)開始降解樣品,并改變它們的磁場(chǎng)強(qiáng)度,從而很難觀察到其向一個(gè)非超導(dǎo)狀態(tài)的轉(zhuǎn)化過(guò)程。

  其他物理學(xué)家仍然對(duì)此感到質(zhì)疑。英國(guó)伯明翰大學(xué)的凝聚態(tài)物理學(xué)家Ted Forgan表示,低溫下的磁數(shù)據(jù)“看起來(lái)非常像是從一個(gè)超導(dǎo)體那里得到的信號(hào)”,但他對(duì)于其在更高溫度下的特性變化感到困惑。他說(shuō)自己預(yù)計(jì)剩余磁化強(qiáng)度在300開氏度時(shí)將大為減少,除非“轉(zhuǎn)化溫度實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這一溫度”。

  其間,美國(guó)弗吉尼亞州諾??耸欣系烂鞔髮W(xué)的理論學(xué)家Alexander Gurevich警告說(shuō),之前宣稱的一些高溫超導(dǎo)電性在詳細(xì)審查時(shí)未能站得住腳。他說(shuō),磁響應(yīng)有可能是樣品處理時(shí)引入的雜質(zhì)所產(chǎn)生的。但他強(qiáng)調(diào),如果得到證實(shí),這一發(fā)現(xiàn)將產(chǎn)生“深遠(yuǎn)影響”。

 

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