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中国科学家发现——
常压下镍氧化物(wu)具高温超导电性(科技自立自强)
这项研究(jiu)实现了全链条自主创新
《人民日报》(2025年02月19日第 12 版)
本报深圳2月18日电 (记者吕绍刚、程(cheng)远州(zhou))由国家最高科学技术(shu)奖获得者薛其坤院(yuan)士领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量(liang)子(zi)科学中心与清华大学联合研究(jiu)团队于北京(jing)时间2月18日在国际学术(shu)期刊《自然》线上发表研究(jiu)成果,发现常压下镍氧化物(wu)的高温超导电性,并观测到“零电阻(zu)”和“完全抗磁性”双重特征。这是我国科学家在高温超导领域作出的一项突(tu)破性科学成果,这一发现为破解高温超导机理提供(gong)了全新突(tu)破口。
简单(dan)来说,超导好(hao)比电力高速公路上的“零能(neng)耗跑车”,电流通过时完全没有损耗,被广泛认(ren)为具有颠覆性的技术(shu)前景(jing)。目(mu)前,超导材料已应(ying)用于医疗、电力、能(neng)源、交通、信息、量(liang)子(zi)计算、精密(mi)测量(liang)等方面。例如,地月距离(li)高精度测量(liang)用的超导单(dan)光子(zi)探测技术(shu),量(liang)子(zi)计算用的超导量(liang)子(zi)比特以及医院(yuan)里常见的核磁共振成像(xiang)仪等。
自1911年超导现象被发现以来,寻找更高温度的超导材料就成为国际科学界的一个重要研究(jiu)方向(xiang)。传统超导体的超导最高转变温度为40K(开尔文),约为零下233摄氏度,即“麦克米兰极限”。此前,铜基和铁基两类材料的超导转变温度突(tu)破了“麦克米兰极限”,被称为高温超导体。本次发现使镍基材料成为继铜基、铁基材料之后,第三类在常压下突(tu)破“麦克米兰极限”的高温超导材料体系。
2023年,我国科学家在高压环境下实现了镍基材料的液氮温区超导,在国际上引发关注(zhu)。但高温超导机理仍未破解,如何摆脱高压限制、实现常压高温超导,成为全球科学家的挑战目(mu)标。
针对这一挑战,3年来,由薛其坤院(yuan)士与陈卓昱副教授率(lu)领的研究(jiu)团队持续攻关,自主研发了“强氧化原子(zi)逐(zhu)层外延”技术(shu),并将之应(ying)用于镍基超导材料的开发中。这项技术(shu)可以在氧化能(neng)力比传统方法(fa)强上万倍的条件下,实现原子(zi)层的逐(zhu)层生长,并精确控制化学配比,如同在纳米尺度上“搭原子(zi)积木”,构建出结构复杂、热力学亚稳,但晶体质量(liang)趋于完美的氧化物(wu)薄膜。
研究(jiu)团队在原子(zi)级平滑的基片之上,精确排列(lie)镍、氧等原子(zi),构建出厚度仅几纳米的超薄膜,并在极强的氧化环境下,通过界面工程(cheng),实现了“原子(zi)铆钉术(shu)”,固定住了原本需要极高压环境下才能(neng)稳定存(cun)在的原子(zi)结构。
薛其坤介(jie)绍,这是氧化物(wu)薄膜外延生长技术(shu)的一次重大跨越,不仅为包括宽禁(jin)带半导体等各类氧化物(wu)的缺氧难(nan)题提供(gong)了解决方案,还极大地拓展了高温超导等强关联电子(zi)系统的人工设计与制备。同时,这也表明,通过界面工程(cheng)优化材料设计,有望在更高的温度实现镍基超导。
值得注(zhu)意的是,本次成果是在新型有组织科研的模式下取得的。在攻关过程(cheng)中,科研团队深度联动粤港澳大湾区本地的高端(duan)装备制造企业,持续探索并不断优化“科研牵引—联合开发—迭代升级”的新型校企协同研发范式,彰显了跨区域科技创新的协同能(neng)力。
针对超高真空、超强氧化环境、原子(zi)级沉积精度、高度自动化等严苛的要求,科研团队组织多家国产设备制造企业,在技术(shu)验(yan)证和科研应(ying)用的过程(cheng)中反复迭代,最终打造出全球首(shou)台兼(jian)具超强氧化氛围与原子(zi)级沉积精度的薄膜外延设备,实现较国际同类设备提升上万倍的氧化效能(neng)。
“此次研究(jiu)实现了全链条自主创新,基于全国产设备,发展了独特的强氧化能(neng)力薄膜生长技术(shu),成功获得了晶体质量(liang)更高的薄膜材料,不仅取得了科学上的突(tu)破性发现,也为我国在超导乃至量(liang)子(zi)材料领域的长期自主发展奠定了坚实基础。”薛其坤说。
目(mu)前,该研究(jiu)已引发国际学术(shu)界高度关注(zhu)。镍基、铜基与铁基三类高温超导体电子(zi)结构相异,通过三者的对比研究(jiu),可以深入理解高温超导电子(zi)配对的核心机制,为破解高温超导机理这一科学难(nan)题提供(gong)关键(jian)钥匙,为能(neng)源、信息、医疗等领域的颠覆性技术(shu)奠定科学基石。