
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

Кролики-франкенштейны с щупальцами на голове «оккупируют» США
Специалисты предупреждают американцев: «Ни в коем случае не прикасайтесь к этим существам!»...

Россиян хотят лишить одной из самых важных и нужных функций на смартфоне
Большая четверка (МТС, Билайн, Мегафон и Теле2) попросили правительство заблокировать звонки в Telegram и WhatsApp...

Австралийский ученый готов доказать на фактах, что разгадал тайну Бермудского треугольника
По словам исследователя, на самом деле все довольно просто, но…...

Российские археологи рассказали, отчего массово гибли жители древнего Херсонеса
Неожиданный ответ нашелся в могилах крымского Города мертвых...

Кости в норвежской пещере пролили свет на жуткую природную катастрофу в Арктике 75 000 лет назад
По словам ученых, уникальный мир был уничтожен практически моментально...

Ученые наконец-то раскрыли тайну происхождения гигантских волн-убийц
Расследование продолжалось долгих 18 лет. Теперь о старых теориях можно навсегда забыть...

Ученые подтверждают: Человеческое сознание может перемещаться во времени
А интуиция — воспоминание о будущем. Это доказали секретные эксперименты в ЦРУ...

ЦРУ превратило бордель в Сан-Франциско в лабораторию
За закрытыми дверями проводились эксперименты, которые стирали грань между наукой и безнравственностью...

Галилейское море в Израиле таинственным образом окрасилось в кроваво-красный цвет
Местные жители напуганы, хотя ученые говорят, что поводов для беспокойства нет...

Работу самой мощной АЭС в Европе полностью парализовали… обычные медузы
Эксперты говорят: это очередное подтверждение того, что энергетика ЕС — это колосс на глиняных ногах...