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    Des chercheurs découvrent un nouveau supraconducteur en couches à base d'étain et d'arsenic

    Les scientifiques de l'Université métropolitaine de Tokyo travaillent toujours à la création et à la clarification théorique de nouveaux matériaux supraconducteurs. Yosuke Goto, Chercheur de projet (à gauche), et le professeur agrégé Yoshikazu Mizuguchi ont découvert que les composés en couches à base de SnAs développent une supraconductivité. Crédit :Yoshikazu Mizuguchi

    Le matériau supraconducteur en couches est caractérisé par une structure cristalline dans laquelle une couche de SnAs (où Sn et As sont liés de manière bidimensionnelle pour développer une supraconductivité) et une couche de Na (la couche d'espacement) sont stratifiées en alternance. Considérant qu'une telle structure en couches est similaire à celle d'un supraconducteur à haute température (haute Tc) à base de cuprate ou de fer, il est possible que dans les matériaux stratifiés à base de SnAs, la supraconductivité est développée à la suite du mécanisme d'appariement non conventionnel.

    Le groupe de recherche de Yoshikazu MIZUGUCHI (professeur agrégé) et Yosuke GOTO (chercheur de projet) se spécialise dans la découverte de structures en couches bidimensionnelles – divers matériaux peuvent être conçus en laminant différents types de couches. Par exemple, en 2012, ce groupe de recherche a également signalé la découverte de nouveaux systèmes de matériaux supraconducteurs en couches, Bi 4 O 4 S 3 et LaO 1 fois F X Bis 2 , à base de bismuth (Bi) et de soufre (S). Ajouter, comme la structure cristalline bidimensionnelle donne naissance à un état électronique de faible dimension, les chercheurs étudient activement des phénomènes quantiques uniques tels que la supraconductivité à haute température.

    Concernant NaSn 2 Comme 2 , Mizuguchi affirme que bien que la température de transition de 1,3 K (-271,85 °C) ne soit pas exactement élevée, il est prévu que de nouveaux matériaux seront développés sur la base de la couche conductrice de SnAs, clarifiant ainsi les mécanismes sous-jacents à l'augmentation de la température de transition ainsi que ceux responsables de la supraconductivité à haute température de transition.

    À l'Université métropolitaine de Tokyo, le Centre de recherche pour la science et l'ingénierie de la supraconductivité représenté par le professeur Takashi HOTTA a été créé en 2016 ; Yoshikazu MIZUGUCHI est membre du corps professoral du Centre de recherche. L'un des objectifs majeurs de ce centre de recherche est de devenir une plaque tournante de la recherche en supraconductivité au Japon; il vise à y parvenir en favorisant la découverte de nouveaux phénomènes quantiques critiques, en particulier la supraconductivité, en préparant des monocristaux purs, mesurer leurs propriétés physiques à l'aide de méthodes expérimentales de pointe, et promouvoir les recherches théoriques sur la supraconductivité exotique.

    Cette étude a été financée par des subventions pour la recherche scientifique de la Société japonaise pour la promotion de la science, et par l'Agence japonaise pour la science et la technologie. Le manuscrit rapportant cette découverte a été publié en ligne dans la Physical Society of Japan's Journal de la Société de physique du Japon .

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