物理学者は、超伝導体に自発電流が存在することを証明しました

超電導とは、電気抵抗のない電流のことです。今日、理論物理学者と実験学者は、

彼らは、超伝導の根底にある基本的なメカニズムを発見し、説明することに取り組んでいます。この材料特性の研究は、エネルギーおよびモーター技術の分野において特に重要です。

特に興味深いのは、ルテニウム酸ストロン酸です化学式Sr₂RuO4のストロンチウム。この化合物では、超伝導は自発的な環電流を伴います。金属線の電流や従来の超伝導体の超伝導とは異なり、基底状態の特性として発生します。これは原子軌道での電子の動きに匹敵しますが、超伝導体では、そのようなプロセスは多くの電子の集団運動によって引き起こされます。自発電流を伴うこの特殊なタイプの超伝導は量子コンピューティングにも関連しているため、ルテニウム酸ストロンチウムは将来の超伝導の応用にとって重要です。

雑誌に掲載された記事でネイチャーフィジクス、亜原子粒子 - ミュオン - が使用されました。結果として生じる磁場を使用して、超伝導ルテニウム酸ストロンチウム中のこれらの微弱な電流を実験的に検出するためのプローブとして使用されます。ルテニウム酸ストロンチウムに一軸性の圧力を加えると、超伝導よりも低い温度で自発電流が発生し始めます。言い換えれば、転移は 2 つの領域に分かれます。最初は超伝導、次に自発電流です。この対称性を破る圧力分裂は、他の材料ではこれまで実証されていません。将来的には、科学者は超伝導の以前の理論モデルを修正する必要があるでしょう。

Solid StateInstituteおよびそれらへの材料。ドレスデンのライプニッツは、この作業が可能になったのは、ミュオンスピン回転を実験するための独自の一軸延伸装置の技術開発のおかげであると述べています。

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