1986 年,Georg Bednorz 和 K. Alex Müller 在一种陶瓷材料(一种镧基铜酸盐钙钛矿)中发现了超导性,临界温度约为 35 K。这明显高于当时传统超导体的约 23 K 记录,打破了超导性仅限于较低温度的信念,开辟了高温超导领域。

(图片仅供参考)
1986 年,Georg Bednorz 和 K. Alex Müller 在一种陶瓷材料(一种镧基铜酸盐钙钛矿)中发现了超导性,临界温度约为 35 K。这明显高于当时传统超导体的约 23 K 记录,打破了超导性仅限于较低温度的信念,开辟了高温超导领域。
贝德诺兹和缪勒在苏黎世 IBM 研究实验室的发现是一项重大突破。几十年来,临界温度([latex]T_c[/latex])的提高一直是缓慢渐进的,大多数物理学家认为 BCS 理论所描述的电子-声子机制的理论上限约为 30-40 K。贝德诺尔兹和缪勒决定研究金属氧化物,这是一类通常被认为不适合超导的材料。他们在镧钡铜氧化物(LBCO)中发现的 [latex]T_c[/latex] 为 35 K 的超导电性很快得到了证实,随后他们又相继发现了临界温度更高的相关材料。1987 年,朱保罗小组发现了 [latex]T_c[/latex] 为 92 K 的氧化钇钡铜(YBCO)。这是一个特别重要的里程碑,因为 92 K 的临界温度高于液氮的沸点(77 K),而液氮是一种冷却剂,比以前所有超导体所需的液氦便宜得多,也更容易处理。这使得许多应用在经济上和实践上首次变得可行。这些材料被称为铜氧化物,属于第二类超导体,具有层状、包晶型晶体结构。尽管经过三十多年的深入研究,人们仍然无法找到一个完整的、普遍接受的铜氧化物高温超导微观理论,尽管人们普遍认为它涉及一种不同于 BCS 理论中传统的声子介导吸引力的配对机制。.
高温超导
(如果日期未知或不相关,例如“流体力学”,则提供其显著出现的近似估计)
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