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189.第189章震撼的科学界第189章震撼的科学界 fese作为铁基超导体中最简单的一类超导体,通过不同的制备、合成方式,其内部的超导性质也能够因此得到改变。
比如常压下,它在8k以下的温度才能够超导;但通过嵌入或在高压下淬火,它的超导转变温度就能够急剧增加到38k,而如果是嵌入和高压淬火的结合,则会使超导转变温度上升到48k。
在之后,就是科学家们发现,在srtio3上外延生长的fese单原子层具有超导性,转变温度为70k,在之后甚至来到了100k以上。
像是之前,萧易在庞诚院士课题组里面研究的,就是fese/srtio3单层超导体,及其机制。
也正是这个研究,让他瞄准了fese这个材料。
当然,最关键的还是这个材料足够简单,只需要两种元素,而不像是其他的那些高温超导体,比如钇钡铜氧,足有四种元素。
而经过这么长一段时间的研究和实验,终于,萧易在不断的尝试之中,找到了超导fese的最完美形态。
“不同于普通合成方法下的pbo型结构的fese,六方紧密堆积型的fese,其电子自旋密度波的耦合形式更强,能够让其在92k的温度下,就达到超导态。”
“这还是掺银的情况下,银元素的掺杂,弱化了其电子自旋密度波的耦合强度,不然的话,超导临界温度还能够提升到110k以上。”
“不过,这也是值得的。”
看着手中的这根金属线,萧易微微一笑。
超导临界温度在77k以上就足够了,毕竟液氮就是77k,再高点都算是冗余,92k相比起77k,刚好高了15k,算得上是一个不论是实验角度还是工业角度来看都非常不错的冗余了。
“而掺银可以增强这个超导体本身的机械强度和可加工性,弥补了六方紧密堆积型带来的脆性。”
六方紧密堆积型结构,又被叫做hcp结构,典型的就比如镁,众所周知镁是相当脆的,以至于甚至网络上还有那种专门捏碎镁金属的方式来解压的视频。
而通过掺银的方式,就改变了这种脆性,通过提高了其滑移系数量,从而让其具备了塑性变形能力。