1986년, 게오르크 베드노르츠와 K. 알렉스 뮐러는 란탄 기반 구리 산화물 페로브스카이트라는 세라믹 물질에서 약 35K의 임계 온도에서 초전도 현상을 발견했습니다. 이는 당시 기존 초전도체의 기록인 약 23K보다 훨씬 높은 온도였으며, 초전도 현상이 훨씬 낮은 온도에만 국한된다는 기존의 통념을 깨뜨리고 고온 초전도 분야를 개척했습니다.

(설명을 위한 생성된 이미지입니다)
1986년, 게오르크 베드노르츠와 K. 알렉스 뮐러는 란탄 기반 구리 산화물 페로브스카이트라는 세라믹 물질에서 약 35K의 임계 온도에서 초전도 현상을 발견했습니다. 이는 당시 기존 초전도체의 기록인 약 23K보다 훨씬 높은 온도였으며, 초전도 현상이 훨씬 낮은 온도에만 국한된다는 기존의 통념을 깨뜨리고 고온 초전도 분야를 개척했습니다.
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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고온 초전도
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