Создан новый органический сверхпроводник
Японские физики взяли сверхпроводник с большой критической температурой в 18 К на базе углеводорода пицена C22H14.
Молекулярная и кристаллическая структура пицена
(иллюстрация из издания Nature)
Для сверхпроводящих образцов ученые в течение нескольких суток нагревали сверхчистые кристаллы пицена в присутствии калия. Полученные заготовки охлаждались до нескольких кельвинов и помещались в магнитное поле.
Как мы знаем, что в сверхпроводящем состоянии токи в сверхпроводника создают внутреннее магнитное поле, направленное противоположно внешнему и компенсирующее его. При переходе и нагревании образца в «простое» состояние магнитная чувствительность, но, быстро изменяет собственный значение с отрицательного на хорошее. Замечая за трансформациями чувствительности, исследователи оценивали критическую температуру Тс сверхпроводника.
В опытах были задействованы образцы с разными концентрациями щелочного металла, каковые лежали в диапазоне от 1 до 5,1 атома калия на молекулу пицена. Свойством сверхпроводимости владели кристаллы с концентрациями в промежутке 2,6–3,3, причем соответствующая критическая температура изменялась от 6,5 до 18 К. Исследователи кроме этого пробовали применять другие щелочные металлы (натрий, рубидий цезий); сверхпроводимость с Тс = 7 К была зарегистрирована лишь в примере с 3,1 атома рубидия на молекулу пицена.
Критическая температура в 18 К может принимать во внимание высокой для органического сверхпроводника. Превосходящее значение демонстрирует только фуллерен С60 с добавками щелочных металлов.
К сожалению, авторам не удалось изучить кристаллическую структуру взятых образцов в сверхпроводящем состоянии, что затрудняет объяснение механизма сверхпроводимости пицена.
Полная версия отчета размещена в издании Nature.
Опубликовано вNanoWeek,
- Прошлая статья:Физики взяли самую тяжелую антиматерию
- Следующая статья:Катализатор из плазмы и пыли