高温超伝導

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物理学の未解決問題
なぜ、特定の材料は50 Kより非常に高い温度で、超伝導を示すのか?

: high-temperature superconductivity (Tc) 

[]


La-Ba-Cu-O1986195.8 °C, 77 K1987

 (IEC) IEC60050-815(2000) JIS H 7005(1999) 25 K Tc90 K195.8 °C77 K




歴史[編集]

超伝導材料の年表。色は材料の異なるクラスを表す:

1985IBMLa-Ba-Cu-O30 K10 K

IBM T.J. Watson19864Zeitschrift für Physik稿[1]

1986La-Ba-Cu-O198611131251987290 KY-Ba-Cu-OYTc60 K

1993Hg-1223135 K[2]

2001:40 KBCS39 K[3][3]

2005166 K[4]

198720102015[5]

2008:56K

2015:150 GPa150203 K70 °CNature[6][7]7.5%250 GPa280 K+8 °C[6][8]

2016129BCS[9][10][11][12]21[9][10][11][13]BCS[9][10][11][12][9][10][11][12]

2019523170 GPa170250 K23 °CNature 2019523528[14]

202026201923 °C[15][15]Nature202025663[16]

20201014(CH8S)267 GPa287.7 K15 °CNature[17]0Nature2022926Nature[18]

202338294 K21Nature202369arXiv[19][20]

2000[21]

[]


 Tc93 K Tc109 K



2CuO2

CuO2

[]


YBa2Cu3O7-δYBCOBi2Sr2Ca2Cu3O10BSCCOYBa2Cu3O7-δY123Bi2Sr2Ca2Cu3O10Bi2223

[]


2pn


[]


BCSCuO22

実例[編集]

転移温度の例(液体窒素等は比較用)
転移温度
(ケルビン)
転移温度
(摂氏)
素材 分類
294 +21 NLH (高圧下) 水素化物超伝導体
287 +15 CH8S (高圧下) ※論文撤回疑義あり
250 -23 LaH10 (高圧下)
203 -70 H2S (高圧下)
195 -78 ドライアイス昇華温度
184 -89.2 地表における世界最低気温
145 -128 四フッ化炭素(テトラフルオロメタン)の沸点
133 -140 HgBa2Ca2Cu3Ox(HBCCO) 銅酸化物超伝導体
110 -163 Bi2Sr2Ca2Cu3O10(BSCCO)
93 -180 YBa2Cu3O7 (YBCO)
90 -183 液体酸素の沸点
77 -196 液体窒素の沸点
55 -218 SmFeAs(O,F) 鉄系超伝導体
41 -232 CeFeAs(O,F)
26 -247 LaFeAs(O,F)
20 -253 液体水素の沸点
18 -255 Nb3Sn(ニオブスズ) 金属低温超伝導体
10 -263 NbTi(ニオブチタン)
9.2 -263.8 Nb(ニオブ
4.2 -268.8 液体ヘリウムの沸点
4.2 -268.8 Hg(水銀 金属低温超伝導体

*MgB2二ホウ化マグネシウム)が39Kで転移するが、分類の便宜上外した。

銅酸化物超伝導体[編集]

銅酸化物高温超伝導体は全て、ペロブスカイト構造を基礎とした結晶構造をしていて、2次元正方格子CuO2面がシート状に広がっていて、このシートの上下にはランタノイド等による電気伝導をブロックする層があり、CuO2面とブロック層が交互に積層する構造をとっている。またブロック層が存在しない無限層と呼ばれるものもある。

イットリウム系超伝導体[編集]

イットリウム(Y)を含む、90ケルビン(K)以上で超伝導転移を起こす化合物で、Y系高温超伝導体、Y系銅酸化物高温超伝導体とも書かれ、化学式YBa2Cu3O7 である。構成する元素の頭文字をとってYBCO(ワイビーシーオー)または、構成元素の物質量比(モル比)からY123(イットリウムいちにさん)とも呼ばれる。初めて発見された液体窒素沸点(77 K)を超える転移温度をもつ超伝導体

ビスマス系超伝導体[編集]

1988年に科学技術庁金属材料技術研究所(現・物質・材料研究機構)の前田弘のグループによって開発された[22][23]。90ケルビン(K)以上で超伝導転移を起こす化合物で化学式Bi2Sr2Ca2Cu3O10である。構成する元素の頭文字をとってBSCCO(ビスコ)または、構成元素の物質量比(モル比)からBi2223(ビスマスにににさん)とも呼ばれる。

REBCO[編集]


REBa2Cu3Oy [24]REBCO使 REBCO [24]REBCOREBCO[24]

鉄系超伝導体[編集]


FeFe3dFe[25]Fe[26]

LnFeAsO1-XFXLaFeAsO160K110LaFeFeAsab160K140K[26]

[]


20152040203k2020[27][28]2019100250k[14]20201014(CH8S)287.7K[17]

[]


YBa2Cu3O7-δ使[?][29][30]SQUIDMRI[31][32][33][34]使200511[35][36]

脚注[編集]



(一)^ J. G. Bednorz and K. A. Müller (1986). Possible highTc superconductivity in the BaLaCuO system. Z. Physik, B 64 (1): 189193. Bibcode: 1986ZPhyB..64..189B. doi:10.1007/BF01303701. 

(二)^ 153 K2013130https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130130/pr20130130.html201632 

(三)^ abAPS "2008 James C. McGroddy Prize for New Materials". .   (20071129). 201632

(四)^ Monteverde, M.; Acha, C.; Núñez-regueiro, M.; Pavlov, D. A.; Lokshin, K. A.; Putilin, S. N.; Antipov, E. V. (2005). = 3/a = 458 High-pressure effects in fluorinated HgBa 2 Ca 2 Cu 3 O 8 + δ. EPL (Europhysics Letters) 72 (3): 458458. http://stacks.iop.org/0295-5075/72/i = 3/a = 458. 

(五)^ Katharine Sanderson (2006). Superconductivity research is down but not out. Nature 443: 376-377. doi:10.1038/443376b. 

(六)^ abEdwin Cartlidge (2015817). Superconductivity record sparks wave of follow-up physics. Nature News & Comment.  nature.com. 201632

(七)^ Drozdov, A. P.; Eremets, M. I.; Troyan, I. A.; Ksenofontov, V.; Shylin, S. I. (03 Sep 2015). Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system. Nature 525 (7567): 7376. doi:10.1038/nature14964. ISSN 0028-0836. http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14964.html. 

(八)^ Yanfeng Ge, Fan Zhang, Yugui Yao. "Possible Superconductivity Approaching Ice Point". arXiv:1507.08525 [cond-mat]

(九)^ abcd. . (201621). https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/news/16/013100381/ 2016214 

(十)^ abcd - . . (201621). https://news.mynavi.jp/techplus/article/20160201-a035/ 2016214 

(11)^ abcd. . (201621). http://www.zaikei.co.jp/article/20160209/291761.html 2016214 

(12)^ abc   201622https://www.t.u-tokyo.ac.jp/soe/press/setnws_20160202130755407182439514.html2016214 

(13)^ Sakai, Shiro; Civelli, Marcello; Imada, Masatoshi (Feb 2016). Hidden Fermionic Excitation Boosting High-Temperature Superconductivity in Cuprates. Phys. Rev. Lett. (American Physical Society) 116 (5): 057003057003. doi:10.1103/PhysRevLett.116.057003. http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.116.057003. 

(14)^ ab. www.natureasia.com (2019523). 2020313

(15)^ ab - 

(16)^  - 2020 |  -   

(17)^ ab.  Nature Japan (20201015). 2020116

(18)^ Snider, Elliot; Dasenbrock-Gammon, Nathan; McBride, Raymond; Debessai, Mathew; Vindana, Hiranya; Vencatasamy, Kevin; Lawler, Keith V.; Salamat, Ashkan et al. (2022-09-26). Retraction Note: Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride (). Nature: 11. doi:10.1038/s41586-022-05294-9. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/s41586-022-05294-9. 

(19)^   100 | JBpress (). JBpress.   (2023622). 2023625

(20)^ N. P. Salke, A. C. Mark, M. Ahart, R. J. Hemley, 2023, "Evidence for Near Ambient Superconductivity in the Lu-N-H System," arXiv:2306.06301.

(21)^  ︿20069ISBN 978-4121502261 

(22)^ 

(23)^  7,132,388

(24)^ abc

(25)^ , 24120091pp.26-28ISSN 09114815 

(26)^ ab, -78120091pp.31-36ISSN 03698009 

(27)^  . . (2020818). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62712630X10C20A8XY0000/ 2020912 

(28)^ nature - 

(29)^ 25.  GIGAZINE (2013928). 201632

(30)^  . . (2014322). http://www.nikkei.com/article/DGXZZO68601000Q4A320C1000000/ 201632 

(31)^ MRI.   . 201632

(32)^ Ogawa, Kyohei; Nakamura, Takashi; Terada, Yasuhiko; Kose, Katsumi; Haishi, Tomoyuki (2011). Development of a magnetic resonance microscope using a high Tc bulk superconducting magnet. Applied Physics Letters 98 (23). doi:10.1063/1.3598440. http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/98/23/10.1063/1.3598440. 

(33)^ 4 (PDF).   (20021030). 201632

(34)^ 使MRI MRTe6.2mm9.1mm2011511http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2011/110511_2/detail.html201632 

(35)^ JR

(36)^ JR

関連項目[編集]

外部リンク[編集]