`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Универсальность зарядового порядка получила новое подтверждение

0 
 

Международная группа ученых, организованная по инициативе исследователей из Миннесоты, обнаружила зарядовый порядок в HgBa2CuO4, что стало еще одним подтверждением универсальности этого явления для высокотемпературных сверхпроводников.

Зарядовый порядок — расположение носителей заряда в виде полос — возникает в квазидвумерных плоскостях, формируемых атомами меди и кислорода в купратах. Он препятствует возникновению сверхпроводящего состояния и активно изучается во всем мире для выяснения пределов высокотемпературной сверхпроводимости.

Впервые зарядовый порядок открыли в одном классе купратов в 1995 г., но только в последние годы накопились экспериментальные результаты (в особенности, наблюдение зарядового порядка в YBCO в 2012 г.) указывающие на возможную общность данного эффекта для всех купратов.

Универсальность зарядового порядка получила новое подтверждение

HgBa2CuO4 это классический купратный материал, имеющий довольно простую кристаллическую структуру, который становится сверхпроводящим при температуре –175°С.

Еще одним важным фактом, установленным в ходе новой работы, стало обнаружение универсальной корреляции между периодом квантовых осцилляций и пространственным периодом зарядового порядка. Так называемые квантовые осцилляции — колебания электрического сопротивления — возникают при разрушении сверхпроводимости под действием интенсивного внешнего магнитного поля.

Выявление универсальной связи между этими, казалось бы разнородными явлениями в столь сложном материале имеет первостепенное значение для исследователей высокотемпературной сверхпроводимости, так как позволяет им установить какой из эффектов основной, а какой — производный.

Значительная часть работы, представленной в Nature Communications, выполнена на XUV-дифрактометре с применением синхротронного источника BESSY II в берлинском Центре Гельмгольца (Германия) и особенно высокочувствительного метода резонансной мягкой рентгеновской дифракции.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT