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据新(xin)华(hua)社电(记者(zhe)白瑜)由(you)国(guo)家最高科学技术奖获得者(zhe)薛其坤院(yuan)士(shi)领(ling)衔(xian)的南(nan)方科技大学、粤港澳大湾区量(liang)子科学中心与(yu)清(qing)华(hua)大学联合研究团队于北(bei)京时间2月18日在国(guo)际学术期刊《自然》线上(shang)发表研究成果,发现(xian)常压下(xia)镍氧化(hua)物的高温超导电性(xing),为(wei)解决高温超导机理(li)的科学难题提供了新(xin)突破口。
超导好比电力高速公路(lu)上(shang)的“零能耗(hao)跑车”,电流通(tong)过时完全没有损耗(hao),被广泛认为(wei)具(ju)有颠覆性(xing)的技术前(qian)景。超导现(xian)象自1911年(nian)被发现(xian)以(yi)来,寻(xun)找在常压下(xia)突破40K“麦克米兰极限”的更高温度的超导材料成为(wei)国(guo)际科学界的一个(ge)重要研究方向。
针对这一挑战,3年(nian)来,由(you)薛其坤院(yuan)士(shi)与(yu)陈卓昱副教授率领(ling)的研究团队持续攻关,自主研发了“强氧化(hua)原(yuan)子逐层外延”技术。这项技术可以(yi)在氧化(hua)能力比传统方法强上(shang)万(wan)倍的条件下(xia),依然实现(xian)原(yuan)子层的逐层生长,并精确控制化(hua)学配比,如同(tong)在纳米尺度上(shang)“搭原(yuan)子积木(mu)”,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(hua)物薄(bao)膜,这是氧化(hua)物薄(bao)膜外延生长技术的一次(ci)重大跨(kua)越,不仅为(wei)包括宽禁(jin)带半导体等各类氧化(hua)物的缺氧难题提供了解决方案,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(yu)制备。
该研究成果在常压环境下(xia)实现(xian)了镍氧化(hua)物材料的高温超导电性(xing),这一发现(xian)使镍基材料成为(wei)继铜基、铁基之后,第三(san)类在常压下(xia)突破40K“麦克米兰极限”的高温超导材料体系。
镍基超导研究是当前(qian)国(guo)际科学界的前(qian)沿热点,全球竞争异常激烈。美国(guo)斯坦福大学的研究团队与(yu)合作者(zhe)几(ji)乎也同(tong)时报告了类似材料体系中的常压超导电性(xing)。中美团队研究路(lu)径独立,实验相互印证。特别值得一提的是,中国(guo)团队全部(bu)采用国(guo)产仪器,发展了独特的强氧化(hua)能力薄(bao)膜生长技术,成功获得了晶体质量(liang)更高的薄(bao)膜材料,不仅实现(xian)了科学上(shang)的突破性(xing)发现(xian),更为(wei)我国(guo)在超导乃至量(liang)子材料领(ling)域的长期自主发展奠定了坚实基础。