修改后:Nature新闻!NV色心量子技术,破解富氢化合物高温超导秘密!

2024-03-02 生活常识 关注公众号
    ### 海归学者引领突破,量子传感技术揭示超导富氢化合物的迈斯纳效应
Nature: 破除争议!NV色心量子传感技术揭示富氢化合物的高温超导电性!    【公益学术平台·科研前沿】由海归学者发起并建立的公益学术平台,持续关注并整合全球科研资源,促进跨学科交流与合作。近日,在室温超导体这一极具挑战性的研究领域中,吉林大学黄晓丽教授团队携手美国加州大学伯克利分校/哈佛大学Norman Yao教授团队,取得了一项里程碑式的突破。
Nature: 破除争议!NV色心量子传感技术揭示富氢化合物的高温超导电性!    #### 室温超导梦想与现实间的鸿沟
Nature: 破除争议!NV色心量子传感技术揭示富氢化合物的高温超导电性!    自单质汞(Hg)超导电性被发现以来,科学家们一直致力于寻找能在室温条件下实现超导的材料,高压下富氢化合物被视为潜在的候选者。然而,先前报道的C-S-H和Lu-N-H等室温超导体实验结果相继在*Nature*上遭到撤稿,引发了对富氢化合物作为室温超导体的广泛质疑。为此,科学界急需获取更为确凿的证据链,特别是在超高压条件下的迈斯纳效应实验证据。
Nature: 破除争议!NV色心量子传感技术揭示富氢化合物的高温超导电性!    #### 量子传感破局,NV色心显神威
Nature: 破除争议!NV色心量子传感技术揭示富氢化合物的高温超导电性!    研究团队采用金刚石氮-空位色心(NV center)量子传感技术,成功实现了百万大气压以上超高压环境下富氢化合物超导体的迈斯纳效应精确测量。NV色心具有卓越的磁场灵敏度和空间分辨率,使得在极端压力、微量化样品条件下探测迈斯纳效应成为可能。
Nature: 破除争议!NV色心量子传感技术揭示富氢化合物的高温超导电性!    #### 联手攻坚,协同测量实现零电阻与抗磁性的双重确认
Nature: 破除争议!NV色心量子传感技术揭示富氢化合物的高温超导电性!    吉林大学黄晓丽教授等人选择具有优异超导性能且可在较低压力下稳定的铈氢化合物作为研究对象,通过精心设计的金刚石对顶砧装置,首次在同一压力条件下对样品进行了电输运及磁学表征的协同测量。这一创新方案不仅验证了铈氢化合物CeH9的超导零电阻特性,还直接观测到了其迈斯纳效应。
    #### 磁通钉扎效应的深入探索与可视化
    借助NV色心技术的空间分辨能力,研究团队进一步揭示了高温超导体CeH9中超导转变后的磁通钉扎现象,并成功获得了非均匀样品局部抗磁性的高精度图像。这些研究成果不仅为富氢化合物超导体迈斯纳效应的存在提供了决定性的实验证据,也为未来极端条件下的微量样品磁学测量开辟了崭新的研究路径。
    #### 创新成果引发国际关注
    该研究以“Imaging the Meissner effect in hydride superconductors using quantum sensors”为题发表于*Nature*杂志,并得到了同期*Nature*亮点评述文章的高度评价。论文共同第一包括加州大学伯克利分校的Pra Bhattacharyya博士、吉林大学物理学院超硬材料国家重点实验室的陈吴昊博士以及黄晓丽教授,通讯为加州大学伯克利分校/哈佛大学的Norman Yao教授。此项工作得到国家重点研发计划青年科学家项目及国家自然科学基金委等多个项目的大力支持。
    这项研究标志着我国在高压超导领域的研究达到了世界领先水平,彰显了海归学者在推动中国科学技术进步中的重要作用,同时也预示着量子传感技术在探索新型超导材料和理解超导机制方面将发挥日益重要的作用。

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