當一種材料能夠傳遞電流且基本為零阻力時,它就具有超導(dǎo)性。因此,超導(dǎo)體完全不同于通常使用的材料,例如銅和鋼,它可以在不損失任何能量的情況下傳遞電流。
到目前為止,超導(dǎo)體被用于某些應(yīng)用,如硬件、列車懸浮、粒子加速器和超導(dǎo)線圈。
無論如何,它們應(yīng)該冷卻到低溫,這限制了它們在我們?nèi)粘I钪械氖褂谩?/p>
現(xiàn)在,印度科學(xué)研究所(IISc)的科學(xué)家們首次能夠在常溫常壓下獲得超導(dǎo)性。大量的材料被發(fā)現(xiàn)經(jīng)歷正常到超導(dǎo)躍遷。但是這樣的轉(zhuǎn)變需要極低的溫度和/或極高的壓力。因此,在環(huán)境溫度和壓力下實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變具有重要意義。
科學(xué)家們觀察到納米薄膜和納米顆粒中的超導(dǎo)性。超導(dǎo)性被觀察到在零下37攝氏度。觀察到的電阻很低——10-4歐姆——但不是零。作者聲稱,測量更低電阻的限制來自于儀器的靈敏度。
盡管目前還不清楚金和銀是否能獨立表現(xiàn)出超導(dǎo)狀態(tài),但通過將1納米大小的銀粒子嵌入金基體中,研究小組已經(jīng)能夠在納米結(jié)構(gòu)中獲得超導(dǎo)性。納米銀顆粒被單獨制備成金基體。
孟買塔塔基礎(chǔ)研究所(TIFR)超導(dǎo)實驗室的Pratap Raychaudhuri教授說:“研究結(jié)果看起來很有說服力,也很有趣。同時,這是一個令人驚訝的結(jié)果,因為兩種金屬——銀和金——的混合物顯示出了超導(dǎo)性。
來自欽奈數(shù)學(xué)科學(xué)研究所的Ganapathy Baskaran博士說:“這是一項了不起的成就,我很興奮。對我來說,這是一個驚喜,但不是沖擊。他們沒有觀察到零電阻,但觀察到的電阻非常低,比任何金屬都低得多。
科學(xué)家們也觀察到了Meissner效應(yīng),然而,這種效應(yīng)是適度低的。梅斯納效應(yīng)是指吸引場完全被超導(dǎo)態(tài)排出的地方,是超導(dǎo)性的關(guān)鍵證明。
巴斯卡蘭博士說,“雖然他們沒有觀察到完美的麥斯納效應(yīng),但他們確實觀察到樣品變得強烈的抗磁性,這與超導(dǎo)性是一致的?!?/p>
“所觀察到的抗磁性遠強于大多數(shù)普通材料的抗磁性值,也遠強于之前關(guān)于納米結(jié)構(gòu)金或銀的報道。”因此,所觀察到的抗磁性的大小與粒狀超導(dǎo)體是一致的。
即使是這種溫度下的顆粒狀超導(dǎo)電性也是一項了不起的成就?,F(xiàn)在其他的科學(xué)家應(yīng)該能夠復(fù)制這個。
Raychaudhuri教授說,“觀察抗磁性的溫度和當電阻接近零時是一樣的?!?/p>
科學(xué)家在ArXiv上發(fā)表了他們的研究。