CCTV News: Meu país fez novos avanços em pesquisas supercondutoras. Uma equipe de pesquisa formada conjuntamente pela Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul, o Centro de Ciências Quantum da área da baía de Guangdong-Hong Kong-Macao e a Universidade de Tsinghua fez recentemente um grande avanço no campo da supercondutividade de alta temperatura. Essa descoberta tornou os materiais à base de níquel o terceiro tipo de sistema de materiais que realiza supercondutividade sob pressão normal, fornecendo uma nova inovação na solução dos problemas científicos centenários do mecanismo de supercondutividade de alta temperatura. O resultado foi publicado na revista acadêmica internacional Nature no 18º tempo de Pequim.
nickel oxide A pesquisa da equipe da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul descobriu que os materiais baseados em níquel podem ser alcançados em ambientes diários de estresse e acima de 233 graus Celsius.
Como a equipe pode transplantar a estrutura atômica que pode ser estável sob alta pressão à pressão normal? Nos últimos três anos, a equipe de pesquisa, liderada pelo acadêmico Xue Qikun e pelo Professor Associado Chen Zhuoyu, continuou trabalhando duro e desenvolveu uma tecnologia que pode "construir blocos de construção atômicos" na nanoescala sob um ambiente de oxidação extremamente forte e preparou esse filme de óxido de níquel que realiza a supercondutividade sob pressão normal. Especialistas introduziram que o terceiro tipo de materiais supercondutores de alta temperatura obtido sob pressão normal desta vez tem um significado inovador muito importante e é um avanço importante no campo da supercondutora de alta temperatura.

Xue Qikun, an academician of the Chinese Academy of Sciences and president of the Southern University of Science and Technology, Introduziu que os instrumentos usados no experimento são todos baseados em equipamentos domésticos e alcançaram capacidades de oxidação super fortes e são uma grande inovação no desenvolvimento independente de tecnologia experimental do país. No estágio posterior, usaremos ainda mais a tecnologia experimental exclusiva desenvolvida para continuar a explorar diferentes sistemas de materiais e nos esforçaremos para tornar sua temperatura mais alta que o nitrogênio líquido sob pressão normal.



