Toppen! Nu Àr du prenumerant pÄ Warp News
HÀrligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgÄng till Warp News
Varmt vÀlkommen tillbaka! Du Àr nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation Àr nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
đŸŒĄïž Genombrott i supraledning vid rumstemperatur

đŸŒĄïž Genombrott i supraledning vid rumstemperatur

Öppnar dörren för utvecklingen av ultraeffektiva elnĂ€t och kraftfulla magneter för att svĂ€va tĂ„g.

Warp Editorial Staff
Warp Editorial Staff

Dela artikeln

Forskare vid University of Rochester hÀvdar att de har utvecklat ett material som kan uppnÄ supraledning vid rumstemperatur och under relativt lÄgt tryck.

"Om detta Àr korrekt, Àr det helt revolutionerande", sÀger James Hamlin, fysiker vid University of Florida som inte var involverad i forskningen.

Öppnar nya möjligheter inom energi och transport

Supraledning vid rumstemperatur kan leda till hypereffektiva elnÀt, datorchips och kraftfulla magneter för att svÀva tÄg och fusionskraft.

KvÀvedopad lutetiumhydrid: ett material som förÀndrar spelplanen

Det nya materialet, kvÀvedopad lutetiumhydrid (LNH), skapades av forskargruppen ledd av fysikern Ranga Dias. Materialet uppvisar en toppsupraledande temperatur pÄ 294 K vid tryck pÄ 1 gigapascal, vilket anses vara rumstemperatur. Magnetiska mÀtningar bekrÀftade ocksÄ att provet stötte bort ett externt applicerat magnetfÀlt, en egenskap hos supraledare.

Ranga Dias. Foto: University of Rochester

Utmanar konventionella teorier om supraledning

UpptÀckten har vÀckt frÄgor bland vissa experter, eftersom den strider mot konventionella teorier om supraledning. Forskargruppen föreslÄr att nÀrvaron av kvÀve i materialet bildar en burliknande struktur som gör resten av gittret styvt, vilket möjliggör supraledning vid lÀgre tryck.

Imponerande resultat fÄr stöd

Ashkan Salamat, fysiker vid University of Nevada och en av studiens huvudförfattare, sÀger att det Àr den mest detaljerade studien av en hydrid nÄgonsin, och andra forskare Àr imponerade.

"Det ser trovÀrdigt ut", sÀger Alexander Goncharov, fysiker vid Carnegie Institution for Science.

Alexander Goncharov. Wikimedia.

Hanterar skepsis och uppmuntrar reproducerbarhet

Vissa fysiker Àr dock skeptiska med tanke pÄ forskargruppens tidigare kontroversiella pÄstÄende, som drogs tillbaka. Mikhail Eremets, fysiker vid Max Planck Institute for Chemistry, föreslÄr att forskarna borde göra allt de kan för att hjÀlpa andra grupper att reproducera resultaten.

Ashkan Salamat uppger att rÄdata finns tillgÀngliga online och artikeln ger ett detaljerat recept för att skapa materialet.

LĂ€s mer:

Science | AAAS

FĂ„ ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekrÀftar jag att jag har lÀst och godkÀnner personuppgifter och cookies policy.