Тайна «странных металлов» наконец-то может быть объяснена
Физики предложили элегантное решение 37-летней проблемы, почему «странные металлы» проводят электричество необычным образом. Новая универсальная теория может помочь ученым разработать лучшие сверхпроводники для квантовых компьютеров, утверждает физик Аавишкар Патель.
Странные металлы ведут себя странным образом, когда через них проходит электричество. При очень низких температурах эти металлы становятся сверхпроводниками, то есть имеют нулевое сопротивление потоку электронов. Сопротивление обычно увеличивается для всех материалов при более высоких температурах, потому что электроны получают больше энергии и чаще сталкиваются друг с другом.
Как ни удивительно, странные металлы даже более устойчивы к потоку электронов, чем обычные металлы, при более высоких температурах, даже несмотря на то, что они являются сверхпроводниками при низких температурах. Когда странный металл нагревается, он достигает критической температуры, при которой сопротивление резко возрастает. За пределами этой точки сопротивление увеличивается пропорционально температуре, что можно представить в виде прямой линии, идущей вверх на графике.
Обычные металлы, такие как железо и медь, так себя не ведут. В этих металлах сопротивление увеличивается пропорционально квадрату температуры, что на графике выглядит как слегка плавная кривая.

Что вызывает это странное поведение? По словам Пателя, работающего в Институте Флэтайрон в Нью-Йорке, и его коллег из нескольких других университетов США, это сочетание квантовой запутанности и случайности.
— Аавишкар Патель.
Запутанность описывает корреляции между частицами, которые придают им своего рода общую идентичность. В таких материалах, как странные металлы, пары запутанных электронов, называемые куперовскими парами, обладают волнообразными свойствами, которые при низких температурах помогают им легче скользить сквозь лес атомов.
Однако расположение атомов внутри странных металлов также относительно случайно. Пары Купера, неравномерно распределенные по материалу, с меньшей вероятностью будут течь в одном направлении по мере повышения температуры, из-за чего их импульс случайным образом вызывает дополнительное сопротивление при их столкновении.
— Аавишкар Патель.
Странное поведение странных металлов было впервые обнаружено в керамических кристаллах, называемых купратами, в 1986 году. Ученые, синтезировавшие этот материал, физики Георг Беднорц и Алекс Мюллер, были удостоены Нобелевской премии за свои усилия. В то время этот синтетический купрат был самым высокотемпературным сверхпроводником из когда-либо созданных, и это вызвало поиски других материалов с такими свойствами — поиски, которые продолжаются и по сей день.
Сегодня известно много сверхпроводящих материалов, но они работают только при экстремально низких температурах, достижимых с использованием громоздких, дорогих материалов и инфраструктуры, что делает их непрактичными для широкомасштабного использования.
Сделать странные металлы менее странными может стать важным шагом на пути к созданию высокоэффективных схем без сопротивления, которые будут работать в условиях окружающей среды. Исследование было опубликовано в журнале Science.
Странные металлы ведут себя странным образом, когда через них проходит электричество. При очень низких температурах эти металлы становятся сверхпроводниками, то есть имеют нулевое сопротивление потоку электронов. Сопротивление обычно увеличивается для всех материалов при более высоких температурах, потому что электроны получают больше энергии и чаще сталкиваются друг с другом.
Как ни удивительно, странные металлы даже более устойчивы к потоку электронов, чем обычные металлы, при более высоких температурах, даже несмотря на то, что они являются сверхпроводниками при низких температурах. Когда странный металл нагревается, он достигает критической температуры, при которой сопротивление резко возрастает. За пределами этой точки сопротивление увеличивается пропорционально температуре, что можно представить в виде прямой линии, идущей вверх на графике.
Обычные металлы, такие как железо и медь, так себя не ведут. В этих металлах сопротивление увеличивается пропорционально квадрату температуры, что на графике выглядит как слегка плавная кривая.

Что вызывает это странное поведение? По словам Пателя, работающего в Институте Флэтайрон в Нью-Йорке, и его коллег из нескольких других университетов США, это сочетание квантовой запутанности и случайности.
По отдельности эти свойства не могут объяснить причуды странных металлов, но вместе все становится на свои места
— Аавишкар Патель.
Запутанность описывает корреляции между частицами, которые придают им своего рода общую идентичность. В таких материалах, как странные металлы, пары запутанных электронов, называемые куперовскими парами, обладают волнообразными свойствами, которые при низких температурах помогают им легче скользить сквозь лес атомов.
Однако расположение атомов внутри странных металлов также относительно случайно. Пары Купера, неравномерно распределенные по материалу, с меньшей вероятностью будут течь в одном направлении по мере повышения температуры, из-за чего их импульс случайным образом вызывает дополнительное сопротивление при их столкновении.
Эта игра запутанности и неоднородности — новый эффект, который никогда раньше не рассматривался ни для одного материала. Оглядываясь назад, это чрезвычайно простая вещь. Долгое время люди делали всю эту историю со странными металлами излишне сложной, и это было просто неправильно
— Аавишкар Патель.
Странное поведение странных металлов было впервые обнаружено в керамических кристаллах, называемых купратами, в 1986 году. Ученые, синтезировавшие этот материал, физики Георг Беднорц и Алекс Мюллер, были удостоены Нобелевской премии за свои усилия. В то время этот синтетический купрат был самым высокотемпературным сверхпроводником из когда-либо созданных, и это вызвало поиски других материалов с такими свойствами — поиски, которые продолжаются и по сей день.
Сегодня известно много сверхпроводящих материалов, но они работают только при экстремально низких температурах, достижимых с использованием громоздких, дорогих материалов и инфраструктуры, что делает их непрактичными для широкомасштабного использования.
Сделать странные металлы менее странными может стать важным шагом на пути к созданию высокоэффективных схем без сопротивления, которые будут работать в условиях окружающей среды. Исследование было опубликовано в журнале Science.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Загадочный взрыв над Москвой: зачем NASA срочно удалило все данные об объекте 2025 US6?
И почему эксперты говорят, что мы никогда не узнаем правды?...
Активность нечеловеческого разума вблизи ядерных объектов США, СССР и Великобритании впервые получила научные доказательства
Критики не смогли опровергнуть работу шведских ученых о странных искусственных аномалиях на орбите...
Египетская «Зона 51»: Почему власти полностью засекретили «четвертую пирамиду»?
С 60-х годов ХХ века на объект Завиет-эль-Эриан не попал ни один ученый. Что скрывают военные за колючей проволокой?...
Ученые наконец-то взломали астрономический код цивилизации майя
700 лет точных предсказаний, 145 солнечных затмений: гениальный способ из древности отлично работает до сих пор...
«Парящие» берлоги: Как треугольные дома помогут России удержать Арктику
Кто победит? Глобальное изменение климата или новые технологии?...
Нападение акул, считавшихся абсолютно безобидными, вызвало шок у морских биологов
Кто виноват в этой ужасной трагедии? И почему эксперты говорят, что это только начало?...
Российские ученые создали уникальный материал будущего: новый металл прочнее любой стали, но дешевле даже алюминия
Мир высоких технологий ждал этого открытия десятилетия. Наша страна получила реальный шанс стать лидером металлургии...
Ученые говорят: вся жизнь подчиняется одному секретному коду
Но почему это древнее ископаемое отказалось следовать ему?...
Затонувшие корабли с сокровищами у берегов Китая открывают поразительные факты о Великом морском шелковом пути
Да, это лонгрид! Но после его прочтения ваш взгляд на историю Китая изменится самым коренным образом...
Тающий лед Антарктиды прячет от нас глубинную «бомбу» замедленного действия
Неожиданный климатический парадокс: малая беда хранит человечество от большой. Но это ненадолго...
Эксперимент показал, что на самом деле творится под марсианскими дюнами каждую весну
Оказалось, что с наступлением тепла на Красной планете активизируются... ледяные «кроты»...
Ученые из Хьюстона рассказали, почему Земля и другие планеты умудрились не сгореть в недрах молодого Солнца
Как оказалось, Солнечную систему в буквальном смысле спас Юпитер, который решительно выступил против гравитационного диктата звезды...
1300 лет назад неизвестные грабители вскрыли гробницу знатного воина, но вообще не тронули сокровищ. Почему?
Венгерские археологи уверены, что разгадали этот мистический детектив. Но так ли это на самом деле?...