在高壓條件下,一些物質會出現超導現象。然而,隨著壓力的卸除,這種超導現象往往會消失。著名國際材料學術期刊《先進材料》10日載文稱,北京高壓科學研究中心國家“千人計劃”特聘專家陳斌研究員和吉林大學高春曉教授領銜的國際合作小組首次發現,二維材料硒化銦在卸壓過程中有超導增強現象,從而使高壓超導材料的應用成為可能。
陳斌12日接受科技日報記者采訪時表示,二維層狀材料硒化銦的電子結構可以通過外加壓力進行調控。調控獲得的特性卸壓到較低壓力時仍可以維持。這有利于將高壓誘導的超導現象保存至低壓甚至室壓條件下。
該研究實驗工作主要完成者柯峰博士進一步指出,硒化銦對外界條件非常敏感,可通過改變外界環境實現其不同電子態間的轉換,這有利于通過壓力調控獲得需要的超導電子態。在硒化銦中,壓力誘導的二維到三維的結構相變與其他二維材料不同,暗示著其電子結構在壓力下的演化行為也與其他的層狀過渡金屬硫化物不相同,因而出現了完全不同的超導現象。
在二維材料硒化銦中,該團隊驚奇地發現,壓力誘導的超導行為在降壓過程中反而增強了。超導溫度比升壓過程中的高了近一倍,并且維持到了很低的壓力。“這些結果表明,合適地選擇材料,能使高壓超導的應用成為可能,”陳斌說,“雖然還有很多深入的科學問題需要我們去挖掘,但該研究至少是邁向室溫超導研究的一個開始。相信在二維材料中會有更多的驚喜。”
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