Ma et ses collègues prédisent que, sous une pression de 250 GPa, le composé Li2MgH16 sera supraconducteur avec une température de transition d'environ 200C. D'après leurs calculs, les atomes de lithium (vert) aident à empêcher les atomes d'hydrogène (petites sphères rouges) de former H2, qui bloquerait la supraconductivité. Crédit :Y. Sun et al. DOI :10.1103/PhysRevLett.123.097001
Une équipe de chercheurs de l'Université de Jilin a calculé qu'un certain composé hydrure devrait être supraconducteur à haute température et sous très haute pression. Dans leur article publié dans la revue Lettres d'examen physique , le groupe décrit le travail qu'ils ont fait qui a conduit à leur théorie.
Depuis plus de 100 ans, les scientifiques ont été intrigués par la possibilité d'utiliser des matériaux supraconducteurs dans des produits du monde réel. De tels matériaux résoudraient les problèmes de chaleur avec les appareils électroniques et les rendraient également beaucoup plus efficaces que ceux disponibles aujourd'hui. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas été en mesure de trouver un matériau supraconducteur à température et pression ambiantes. La plupart des matériaux testés jusqu'à présent deviennent supraconducteurs à des températures extrêmement basses, limiter leur utilisation dans un produit commercial.
Dans les années récentes, des chercheurs ont découvert des matériaux qui deviennent supraconducteurs à haute température. La plupart sont des hydrures, lequel, comme leur nom l'indique, sont des matériaux riches en hydrogène, principalement des composés binaires. Dans ce nouvel effort, les chercheurs ont résisté à la tendance à trouver des hydrures supraconducteurs via des expérimentations en laboratoire. ils ont développé une théorie qui suggère un hydrure ternaire Li
Notamment, le travail de l'équipe en Chine est purement théorique - ils n'ont fait aucun effort pour créer et tester leurs idées. En effet, la pression requise pour effectuer la transition matérielle vers la supraconductivité serait difficile à atteindre, elle est proche de celle trouvée au cœur de la Terre. Mais le travail représente un changement d'approche pour trouver un matériau supraconducteur à température ambiante et à pression ambiante, en utilisant la théorie et les mathématiques. Ils suggèrent que leurs travaux montrent que les outils de physique conventionnels tels que les calculs de la théorie de la fonctionnelle de la densité peuvent être utilisés dans la recherche, accélérer le processus et peut-être la découverte éventuelle de matériaux supraconducteurs vraiment utilisables.
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