Nytt supraledande tvÄdimensionellt material upptÀckt

Supraledande material kan leda ström helt utan energiförluster. Högtemperatursupraledning i kopparoxider upptÀcktes för 30 Är sedan men orsaken till deras höga övergÄngstemperatur Àr fortfarande en gÄta. För att komma nÀrmare gÄtans lösning presenterar Uppsalaforskare nu ett nyupptÀckt material som Àr supraledande trots att det bara Àr tre atomer tjockt. Forskningen publiceras i Physical Review Letters.

Supraledning innebÀr att elektroner som normalt sÀtt stöter bort varandra formar sÄ kallade Cooper-par som rör sig utan resistans genom materialet. Teorin av Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) ger en grundlÀggande förklaring av supraledning men kan inte förutsÀga om ett material blir supraledande eller vid vilken övergÄngstemperatur detta i sÄ fall sker. Eliashberg formulerade senare en precis matematisk teori som i princip kunde förutsÀga supraledning i Àkta material, men teorin krÀver komplexa mÄngkroppars-berÀkningar. Under de senaste Ären har en supraledningkod (UppSC) utvecklats vid Uppsala universitet. Koden Àr ett spetsforskningsverktyg för att berÀkna ackurat fristÄende konventionell och okonventionell supraledning baserat pÄ materialspecifik input som berÀknas med förstaprincip-metoder.

I ett internationellt samarbete har nu fysikerna Jonas Bekaert, Mikhail Petrov och Milorad Milosevic frÄn Antwerpen universitet och Alex Aperis och Peter Oppeneer frÄn Uppsala universitet visat att det finns nya okÀnda högtemperatursupraledare. Ett sÄdant material som forskarna upptÀckte Àr hydrogenerad magnesium-diborid,

MgB2H. Det överraskande Àr att materialet Àr bara ett monoskikt, det vill sÀga tre atomer, tjockt. Enligt vad man kÀnde till sedan tidigare skulle ett tvÄdimensionellt material bara kunna ha vÀldigt lÄg övergÄngstemperatur Tc.

BerĂ€kningar med supraledning-koden som utvecklats i Uppsala visade att det handlar om konventionell supraledning med mycket hög övergĂ„ngstemperatur Tc  pĂ„ 67 K i jĂ€mvikt och 100 K som uppnĂ„s nĂ€r materialet sĂ€tts under spĂ€nning. BerĂ€kningar klargjorde ocksĂ„ att vĂ€teatomernas vibrationer, som kopplade starkt till elektronernas rörelse, bidrog avsevĂ€rt till den högaTc .

Forskningen visar pÄ möjlighet att nya spÀnnande supraledare kan designas i framtiden.

– VĂ„r upptĂ€ckt ger förhoppningar om nya supraledande material som i sin tur öppnar möjligheter för teknologiskt relevanta tillĂ€mpningar av högtemperatursupraledning, sĂ€ger Alex Aperis.

LĂ€nk till Uppsala Superconductivity (UppSC) code.

Kontakt: dr. Alex Aperis, tel. 0769 212 312, alex.aperis@physics.uu.se

J. Bekaert, M. Petrov, A. Aperis, P. M. Oppeneer, and M. V. Milosevic (2019) Hydrogen-induced high-temperature superconductivity in two-dimensional materials: Example of hydrogenated monolayer MgB2, Phys. Rev. Lett. 123, 077001 (2019)

LĂ€nk till publikationen: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.077001

Linda Koffmar

- Annons -

Nyheter

-Annons-