La supraconductivité est un courant sans résistance électrique. Aujourd'hui, physiciens théoriciens et expérimentateurs
Le ruthénate de matériau est particulièrement intéressantstrontium de formule chimique Sr₂RuO₄. Dans ce composé, la supraconductivité s'accompagne de courants annulaires spontanés. Contrairement aux courants dans les fils métalliques ou aux supracourants dans les supraconducteurs conventionnels, ils apparaissent comme une propriété de l'état fondamental. Ceci est comparable au mouvement des électrons dans les orbitales atomiques, mais dans un supraconducteur, un tel processus est causé par le mouvement collectif de nombreux électrons. Étant donné que ce type spécial de supraconductivité avec des courants spontanés est également pertinent pour le calcul quantique, le ruthénate de strontium est important pour les applications futures de la supraconductivité.
Dans un article publié dans le magazinePhysique de la nature, des particules subatomiques - les muons - ont été utilisées danscomme sondes pour la détection expérimentale de ces courants électriques subtils dans le ruthénate de strontium supraconducteur en utilisant les champs magnétiques résultants. Lorsque le ruthénate de strontium est soumis à une pression uniaxiale, des courants spontanés commencent à apparaître à une température inférieure à la supraconductivité. En d’autres termes, la transition se divise en deux régions : d’abord la supraconductivité, puis les courants spontanés. Cette division de pression brisant la symétrie n’a jamais été démontrée dans aucun autre matériau. À l’avenir, les scientifiques devront réviser les modèles théoriques antérieurs de supraconductivité.
Les auteurs de l'étude du Solid State Institute etmatériaux pour eux. Leibniz, Dresde, notent que ce travail n'est devenu possible que grâce au développement technique d'un dispositif d'étirement uniaxial unique pour des expériences sur la rotation du spin du muon.
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