近期,我院马琰铭院士团队发表于Physical Review B的学术论文被物理美国物理学会的权威科普解读栏目(APS Physics SYNOPSIS)报道,题目为:《How a Superconductor Broke the Record(一种超导体是如何打破纪录的)》。
“氢含量极高的材料被称为超氢化物。在超过150 GPa的高压条件下,它们可在接近室温的温度实现超导。如今,来自av网站
的马琰铭院士及其合作者解释了——为何超氢化物LaSc₂H₂₄的性能优于此前最具竞争力的候选材料LaH₁₀?
LaSc₂H₂₄和LaH₁₀均属于金属笼型超氢化物:其晶胞由金属元素及包围金属元素的氢笼构成。2019年,LaH₁₀被证实可在250-260 K 温度下实现超导,创造了当时的超导临界温度纪录,这类超导体由此受到广泛关注。随后,通过理论计算,马琰铭团队预测LaSc₂H₂₄的超导临界温度还能更高;这一预测后来得到实验验证,其团队成功合成该化合物,并在260 GPa下测得298 K的临界温度(Tc)。尽管取得了这一成果,研究人员此前用于预测的理论工具并未阐明:LaSc₂H₂₄中引入的钪原子为何能够产生超导提升效应。
为揭开这一机制,马琰铭团队采用了更为精细的模型研究LaSc₂H₂₄。尽管LaH₁₀的Tc已经很高,但其电子能带结构中的各向异性限制了超导性能,并形成两个具有不同Tc的超导通道。研究团队发现,LaSc₂H₂₄中的钪原子可通过其3d轨道改变电子结构。这些轨道如同桥梁,连接起氢原子的1s轨道,从而为电子输运提供连续通路,使能带结构更趋各向同性,并使两个超导能隙趋于统一。
此外,钪原子还会导致H-H键发生形变并软化,由此增强维持超导态的量子化晶格振动,即电子-声子耦合作用,进而提高Tc。下一步,研究人员将尝试合成相关化合物La₂ScH₃₆;他们预测,该材料的Tc可能更高。”
—— Marric Stephens
Marric Stephens为《Physics Magazine》通讯编辑,常驻英国布里斯托尔。
参考文献:
Zefang Wang, Wenbo Zhao, Yuan Ma, Hanyu Liu, and Yanming Ma, “Isotropic superconductivity in the room-temperature superconductor LaSc₂H₂₄”, Physical Review B 114, 154501 (2026).
原文链接://physics.aps.org/articles/v19/s109
图片信息:
研究人员已经查明了这种高压、高温超导体为何能优于其他同类化合物
(图注:金属笼型氢化物LaSc₂H₂₄的晶体结构)