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高温超伝導

1986
  • Johannes Georg Bednorz
  • Karl Alexander Müller
高温超伝導セラミック材料を研究する研究者たちとの研究室風景。.

(画像はイメージです)

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.

UNESCO Nomenclature: 2211
固体物理学

タイプ

物理的資産

混乱

増分

使用法

広く普及している

前駆物質

  • BCS理論(比較のための基準値を提供する)
  • 金属酸化物およびセラミックスの研究
  • 高度な材料合成技術
  • 信頼性の高い低温測定システムの開発

アプリケーション

  • 超電導送電ケーブル
  • 研究およびMRI用の高磁場電磁石
  • 電力系統用故障電流制限器
  • セルラー通信フィルター
  • 高性能電気モーターおよび発電機

特許:

NA

潜在的なイノベーションのアイデア

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Related to: high-temperature superconductivity, cuprates, YBCO, critical temperature, liquid nitrogen, Bednorz and Müller, unconventional superconductivity, condensed matter physics, perovskite, ceramic superconductor.

歴史的背景

高温超伝導

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1991
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2000
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1994
1997
2002

(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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