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由南方科技(ji)大学、粤港澳(ao)大湾区量子科学中心与清华大学联合(he)组成的研究团队(dui)于2月17日在国际顶级学术期刊《自(zi)然》线上发表(biao)研究成果:在常压环境下实现了镍氧化(hua)物材料的高温超导电性,超导起始(shi)转变温度(du)突破40开尔(er)文(K),相(xiang)当于零下233摄(she)氏度(du),观(guan)测(ce)到(dao)“零电阻”和“抗磁性”的双重特征。
这一发现使(shi)镍基材料成为继铜基、铁基之后,第三类在常压下突破40K“麦克米兰极限”的高温超导材料体系,为解决高温超导机理的科学难(nan)题提供了全(quan)新突破口。
南科大团队(dui)参与自(zi)主研发
纳(na)米尺度(du)上“搭原(yuan)子积木”
超导好比电力高速公路上的“零能耗跑(pao)车”,电流通过时完全(quan)没有损耗,被广泛认为具有颠覆性的技(ji)术前景。超导现象自(zi)1911年被发现以来,寻找(zhao)更高温度(du)的超导材料成为国际科学界的一个重要研究方向。传(chuan)统超导体的超导最高转变温度(du)为40K,也(ye)就是“麦克米兰极限”。此前,铜基和铁基两类材料的超导转变温度(du)突破了“麦克米兰极限”,被称(cheng)为高温超导体,但高温超导机理复杂如同“量子迷宫”,科学家探索近40年仍未破解。
近年来,镍基超导材料“异(yi)军突起”。2019年,美(mei)国科学家首次在镍基薄膜中观(guan)测(ce)到(dao)超导电性,但其超导温度(du)较低。2023年,我国科学家在超过十万个大气压的高压环境下,实现了镍基材料的液氮温区超导,在国际上引起广泛影响。然而,如何摆脱高压限制、实现常压高温超导,成为全(quan)球科学家竞相(xiang)追逐(zhu)的目标。
针对(dui)这一挑战,三年来,由南方科技(ji)大学校(xiao)长、中国科学院院士薛其坤(kun)与南方科技(ji)大学陈卓昱(yu)副教(jiao)授率(lu)领的研究团队(dui)持续攻关,自(zi)主研发了“强氧化(hua)原(yuan)子逐(zhu)层外延(yan)”技(ji)术。
这项技(ji)术可(ke)以在氧化(hua)能力比传(chuan)统方法强上万倍的条件下,依然实现原(yuan)子层的逐(zhu)层生长,并(bing)精确控制化(hua)学配比,如同在纳(na)米尺度(du)上“搭原(yuan)子积木”,构建(jian)出结构复杂、热力学亚稳,但晶体质量趋于完美(mei)的氧化(hua)物薄膜,这是氧化(hua)物薄膜外延(yan)生长技(ji)术的一次重大跨越,不仅为包括宽禁带(dai)半(ban)导体等各类氧化(hua)物的缺氧难(nan)题提供了解决方案,还极大地拓展了高温超导等强关联电子系统的人工设计与制备。
极强氧化(hua)环境下实现“原(yuan)子铆钉术”
试验一千多片样(yang)品获常压下超导电性
研究团队(dui)将这项技(ji)术应用于镍基超导材料的开发之中:在原(yuan)子级平滑的基片之上,精确排列(lie)镍、氧等原(yuan)子,构建(jian)出厚度(du)仅几纳(na)米的超薄膜。特别是,研究团队(dui)在极强的氧化(hua)环境下,通过界面(mian)工程,实现了“原(yuan)子铆钉术”,固定住(zhu)了原(yuan)本需(xu)要极高压环境下才能稳定存(cun)在的原(yuan)子结构。
他们(men)试验了一千多片样(yang)品,最后成功地获得了常压下的超导电性。通过精密的电磁输(shu)运(yun)测(ce)量,观(guan)测(ce)到(dao)了零电阻与抗磁性,确认了高温超导电性的存(cun)在。此次突破也(ye)表(biao)明,通过界面(mian)工程优化(hua)材料设计,很有希望在更高的温度(du),例如液氮温区实现镍基超导。
镍基超导研究全(quan)球竞争异(yi)常激烈
南科大团队(dui)全(quan)部采用国产仪器研发
镍基超导研究是当前国际科学界的前沿热点,全(quan)球竞争异(yi)常激烈。美(mei)国斯坦福大学的研究团队(dui)与合(he)作(zuo)者几乎同时也(ye)报告了类似材料体系中的常压超导电性。中美(mei)团队(dui)研究路径独立,实验相(xiang)互印证。
特别值得一提的是,中国团队(dui)全(quan)部采用国产仪器,发展了独特的强氧化(hua)能力薄膜生长技(ji)术,成功获得了晶体质量更高的薄膜材料,不仅实现了科学上的突破性发现,更为我国在超导乃(nai)至量子材料领域的长期自(zi)主发展奠定了坚实基础。
重大突破科研团队(dui)高度(du)年轻化(hua)
研究团队(dui)平均年龄仅28岁
薛其坤(kun)院士作(zuo)为国家最高科学技(ji)术奖获得者,近年来始(shi)终(zhong)坚守科研一线,引领量子材料的前沿探索。此次发现,正是在新型有组织科研的模式(shi)下,经过南科大、粤港澳(ao)大湾区量子科学中心、清华大学三个单位,大团队(dui)异(yi)地协作(zuo),坚持不懈科研攻坚所取得的成果。
值得欣喜的是,实现这一重大突破的科研团队(dui)高度(du)年轻化(hua)。团队(dui)负责人陈卓昱(yu)副教(jiao)授仅35岁,他从(cong)小酷爱物理,以广东(dong)省高中物理竞赛第一名保送清华大学物理系,后赴(fu)美(mei)国斯坦福大学深造,一直保持对(dui)物理的热忱。陈卓昱(yu)三年前回到(dao)家乡深圳(chou),任职南方科技(ji)大学,在薛其坤(kun)院士的领导下,从(cong)零开始(shi)组建(jian)超导机理实验室(shi),开展高温超导研究。这项成果正是在他的直接(jie)率(lu)领下,主要由博士后和在读研究生组成的平均年龄仅28岁的研究团队(dui)努力攻关而取得的。
本次科研突破充分展示了我国在高温超导前沿领域的原(yuan)创竞争能力,彰显(xian)了跨区域科技(ji)创新的协同能力,体现了以90后为代表(biao)的年轻科学家团队(dui)在技(ji)术方法上的开拓创新能力,凸显(xian)了以粤港澳(ao)大湾区为代表(biao)的国产自(zi)主可(ke)控科研设备对(dui)前沿科研创新的支撑能力。
为破解世(shi)纪科学难(nan)题提供关键钥匙
将为多个领域颠覆性技(ji)术奠定基石
该研究已引发国际学术界高度(du)关注。镍基、铜基与铁基三类高温超导体电子结构相(xiang)异(yi),通过三者的对(dui)比研究,可(ke)以深入理解高温超导电子配对(dui)的核心机制,为破解高温超导机理这一世(shi)纪科学难(nan)题提供关键钥匙。
超导机理的突破不仅将深化(hua)人类对(dui)量子物质行为的理解,更将为能源、信(xin)息、医疗等领域的颠覆性技(ji)术奠定科学基石,进一步有力推动社会生产力的提升(sheng)和科技(ji)创新发展。
粤港澳(ao)大湾区产学研协同
创新助力关键技(ji)术突破
据(ju)了解,作(zuo)为产生此次成果的关键技(ji)术“强氧化(hua)原(yuan)子逐(zhu)层外延(yan)”,其诞生与粤港澳(ao)大湾区独特的产学研生态密不可(ke)分,体现出大湾区在科技(ji)创新和产学研深度(du)融合(he)方面(mian)的独特优势。
科研团队(dui)在此次攻关过程中,深度(du)联动本地高端装备制造企业,持续探索并(bing)不断优化(hua)“科研牵(qian)引—联合(he)开发—迭代升(sheng)级”的新型校(xiao)企协同研发范式(shi)。针对(dui)超高真空、超强氧化(hua)环境、原(yuan)子级沉积精度(du)、高度(du)自(zi)动化(hua)等等严(yan)苛的要求,科研团队(dui)组织多家国产设备制造企业,迅速组建(jian)由材料科学家、精密机械工程师和自(zi)动化(hua)控制专(zhuan)家组成的联合(he)技(ji)术组,在技(ji)术验证和科研应用的过程中反复迭代,最终(zhong)打造出全(quan)球首台兼具超强氧化(hua)氛围与原(yuan)子级沉积精度(du)的薄膜外延(yan)设备,实现较国际同类设备提升(sheng)上万倍的氧化(hua)效能。
此外,本地企业通过派驻(zhu)技(ji)术人员与高校(xiao)实验室(shi)建(jian)立长期合(he)作(zuo)关系,能够实时掌握设备运(yun)行状态,并(bing)在出现故障时快速完成维修或提供替代方案,最大程度(du)支撑科研工作(zuo)的高效进行,这种(zhong)伴随式(shi)、快速响应式(shi)的服务不仅提升(sheng)了设备的使(shi)用效率(lu),还促进了设备不断迭代升(sheng)级,达到(dao)更高的运(yun)行水平。
据(ju)介(jie)绍,在当前国际科技(ji)竞争日益激烈、你追我赶(gan)的背(bei)景下,粤港澳(ao)大湾区产业链的快速响应与协同攻关能力,成为此次南科大联合(he)科研团队(dui)取得突破的重要因素,凸显(xian)出大湾区“基础研究—技(ji)术攻关—产业支撑”的创新闭环优势。
采写(xie):南都记者 伍曼娜
摄(she)影:南都记者 冷锋