レーザー放射線による高温超伝導材料の作製理論が立証された
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2010年には、サンクトペテルブルク大学とロシア量子サイエンスの科学者が共同で、レーザー放射を利用した高温超伝導材料の新しい理論を提案しました。ロシアのニュースネットワークから、マックスプランクの物理構造とダイナミクスの研究所の研究チームは最近、理論の正しさを検証した。彼らはさらに理論を洗練し、最近室温に近い超伝導材料を開発しました。
この理論によれば、高出力レーザーを用いて材料を照射すると、材料との相互作用によって電磁的に分極された準粒子が生成され、準粒子によって形成されたシアンの凝縮状態によって材料に高温の超伝導が生じる。
アルミニウム金属は超伝導であるが、その結晶格子の振動のために、電子はクーパー対に結合されるので、その超伝導は超低温でしか現れない。この超伝導金属が選択された材料に加えられると、レーザー 放射線処理は、材料内部で独特の構造を形成する傾向があり、材料は超伝導体に変換され、温度が室温に近づくと高温で超伝導が達成される。
抵抗値がゼロに達したときに、材料が超伝導を有します。 超電導状態は、電気エネルギーのロスレス伝送を可能にするだけでなく、ハドロン・コライダーや磁気浮上車両などの用途に強い磁場を確立する。 超伝導の分野における研究者の長年の研究の目的は、超伝導体の温度を上昇させることであり、選択された材料は、低コスト、非毒性および靭性などの技術的指標の要件を満たす必要がある。
現在、関連する結果はPhysical Review Lettersの科学誌に掲載されている。 -
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