高压实验发现A15型三元稀土氢化物高温超导体
自1911年超导现象发现以来,室温超导始终是凝聚态物理领域的终极目标之一。基于BCS理论,金属氢因极高的德拜温度与强电子-声子耦合,是潜在的高温乃至室温超导体,但其极端合成压力远超当前技术极限,因此科学家们转而探索基于化学预压缩效应的富氢化物。近年来,氢化物超
自1911年超导现象发现以来,室温超导始终是凝聚态物理领域的终极目标之一。基于BCS理论,金属氢因极高的德拜温度与强电子-声子耦合,是潜在的高温乃至室温超导体,但其极端合成压力远超当前技术极限,因此科学家们转而探索基于化学预压缩效应的富氢化物。近年来,氢化物超
日前,中央批准:马琰铭同志任浙江大学校长(副部长级)、党委副书记。3 月 28 日,浙江大学召开教师干部会议。中央组织部副部长张光军同志到会宣布中央决定并讲话,教育部副部长、党组成员熊四皓同志,浙江省委副书记、组织部部长王成同志出席会议并讲话。浙江大学党委书记
日前,中央批准:马琰铭同志任浙江大学校长(副部长级)、党委副书记。3月28日,浙江大学召开教师干部会议。中央组织部副部长张光军同志到会宣布中央决定并讲话,教育部副部长、党组成员熊四皓同志,浙江省委副书记、组织部部长王成同志出席会议并讲话。浙江大学党委书记任少波
日前,中央批准:马琰铭同志任浙江大学校长(副部长级)、党委副书记。3月28日,浙江大学召开教师干部会议。中央组织部副部长张光军同志到会宣布中央决定并讲话,教育部副部长、党组成员熊四皓同志,浙江省委副书记、组织部部长王成同志出席会议并讲话。浙江大学党委书记任少波
高温超导材料因其在能源、电子学以及量子计算等领域的潜在应用而备受关注。与传统的超导材料相比,铜氧化物类高温超导体具有更高的临界温度,这使得它们在常温下能够实现超导性,具有广泛的应用前景。然而,尽管研究已持续了40多年,超导性与条纹结构之间的关系仍未完全明了,尤
双轴织构缓冲层制备:在高温超导涂层导体的制备过程中,双轴织构缓冲层的制备是核心工艺之一。高质量的双轴织构缓冲层对于涂层导体的产业化和实际应用至关重要。
莱斯大学物理学家司其淼的一项新研究揭示了量子临界金属的神秘行为,这些材料在低温下违背了传统物理学的要求。这项研究于 12 月 9 日发表在《自然物理学》杂志上,研究了量子临界点 (QCP),其中材料在两个不同相(如磁性和非磁性)之间的边缘摇摇欲坠。这些发现阐明