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Supraconductivité à haute température

1986
  • Johannes Georg Bednorz
  • Karl Alexander Müller
Scène de laboratoire avec des chercheurs qui étudient les matériaux céramiques supraconducteurs à haute température.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

En 1986, Georg Bednorz et K. Alex Müller ont découvert la supraconductivité dans un matériau céramique, une pérovskite cuprate à base de lanthane, à une température critique d'environ 35 K. Ce chiffre était significativement plus élevé que le record d'environ 23 K pour les supraconducteurs conventionnels de l'époque et a brisé la croyance selon laquelle la supraconductivité était limitée à des températures beaucoup plus basses, ouvrant ainsi le domaine de la supraconductivité à haute température.

La découverte de Bednorz et Müller au laboratoire de recherche IBM de Zurich a constitué une avancée majeure. Pendant des décennies, les progrès dans l'augmentation de la température critique ([latex]T_c[/latex]) ont été lents et progressifs, la plupart des physiciens estimant que le mécanisme électron-phonon décrit par la théorie BCS avait une limite supérieure théorique d'environ 30-40 K. Bednorz et Müller ont décidé d'étudier les oxydes métalliques, une classe de matériaux généralement considérés comme impropres à la supraconductivité. Leur découverte de l'oxyde de lanthane, de baryum et de cuivre (LBCO), dont la température critique [latex]T_c[/latex] est de 35 K, a été rapidement confirmée et suivie d'une succession rapide de découvertes de matériaux apparentés ayant des températures critiques encore plus élevées. En 1987, le groupe de Paul Chu a découvert l'oxyde d'yttrium, de baryum et de cuivre (YBCO) avec une [latex]T_c[/latex] de 92 K. Il s'agissait d'une étape particulièrement importante car 92 K est au-dessus du point d'ébullition de l'azote liquide (77 K), un liquide de refroidissement beaucoup moins cher et plus facile à manipuler que l'hélium liquide nécessaire pour tous les supraconducteurs précédents. De nombreuses applications sont ainsi devenues économiquement et pratiquement réalisables pour la première fois. Ces matériaux, connus sous le nom de cuprates, sont des supraconducteurs de type II avec une structure cristalline en couches de type pérovskite. Malgré des recherches intensives pendant plus de trois décennies, une théorie microscopique complète et universellement acceptée pour la supraconductivité à haute température dans les cuprates n'a toujours pas été trouvée, bien que l'on pense généralement qu'elle implique un mécanisme d'appariement différent de l'attraction conventionnelle de la théorie BCS, médiée par les phonons.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Physique de l'état solide

Taper

Propriété physique

Perturbation

Incrémentale

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Théorie BCS (fournissant une base de comparaison)
  • recherche sur les oxydes métalliques et les céramiques
  • techniques avancées de synthèse de matériaux
  • développement de systèmes de mesure fiables à basse température

Applications

  • câbles de transmission d'énergie supraconducteurs
  • électroaimants à haut champ pour la recherche et l'IRM
  • limiteurs de courant de défaut pour réseaux électriques
  • filtres de communication cellulaire
  • moteurs et générateurs électriques hautes performances

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Thèmes liés : supraconductivité à haute température, cuprates, YBCO, température critique, azote liquide, Bednorz et Müller, supraconductivité non conventionnelle, physique de la matière condensée, pérovskite, céramique supraconductrice.

Contexte historique

Supraconductivité à haute température

1980
1984
1986
1986
1991
1995
2000
1980
1984
1985
1986
1990
1994
1997
2002

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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