1986年、ゲオルク・ベドノルツとK・アレックス・ミュラーは、ランタン系銅酸化物ペロブスカイトというセラミック材料において、臨界温度約35Kで超伝導を発見した。これは当時の従来の超伝導体の記録である約23Kを大幅に上回り、超伝導ははるかに低い温度に限られるという通説を覆し、高温超伝導の分野を切り開いた。

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1986年、ゲオルク・ベドノルツとK・アレックス・ミュラーは、ランタン系銅酸化物ペロブスカイトというセラミック材料において、臨界温度約35Kで超伝導を発見した。これは当時の従来の超伝導体の記録である約23Kを大幅に上回り、超伝導ははるかに低い温度に限られるという通説を覆し、高温超伝導の分野を切り開いた。
The discovery by Bednorz and Müller at the IBM Zurich Research Laboratory was a major breakthrough. For decades, the progress in raising the critical temperature ([latex]T_c[/latex]) had been slow and incremental, with most physicists believing that the electron-phonon mechanism described by BCS theory had a theoretical upper limit of around 30-40 K. Bednorz and Müller decided to investigate metallic oxides, a class of materials generally considered unsuitable for superconductivity. Their discovery in lanthanum barium copper oxide (LBCO) with a [latex]T_c[/latex] of 35 K was quickly confirmed and followed by a rapid succession of discoveries of related materials with even higher critical temperatures. In 1987, Paul Chu’s group discovered yttrium barium copper oxide (YBCO) with a [latex]T_c[/latex] of 92 K. This was a particularly significant milestone because 92 K is above the boiling point of liquid nitrogen (77 K), a coolant that is far cheaper and easier to handle than the liquid helium required for all previous superconductors. This made many applications economically and practically feasible for the first time. These materials, known as cuprates, are Type II superconductors with a layered, perovskite-like crystal structure. Despite intense research for over three decades, a complete, universally accepted microscopic theory for high-temperature superconductivity in cuprates remains elusive, though it is widely believed to involve a different pairing mechanism than the conventional phonon-mediated attraction of BCS theory.
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高温超伝導
(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)
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