| Сверхпроводники - новые люди, новые открытия |
|
Более тридцати лет прошло с момента открытия закона о сверхпроводимости в среде высоких температур. Очень жаль, но за это время человечество мало продвинулось в развитии данной технологии, и лишь напротив, забросило ее в долгий ящик. Но, как известно, что после черной жизненной полосы, обязательно будет белая. Сегодня, русские ученые из американских университетов Смолянинов И, и Смолянинова В, планируют дать новый толчок в развитии данной технологии. Как стало известно, на развитие данного исследования их вдохновила работа ученого СССР Давида Киржница, которая основана на том, что электроны в проводнике, взаимодействуют между собой с силой обратно пропорциональной диэлектрической проницаемости. Прежде чем переходить к сути исследований, давайте разберемся, что же такое сверхпроводимость. Прежде всего, сверхпроводимость представляет собой процесс, который возникает при очень стремительном и быстром взаимодействии электронов, в результате чего образуется пар. Если скорость взаимодействия падает, а вследствие чего падает температура, то процесс сверхпроводимости прекращается. Что касается Американских ученых, то в своей работе они планируют использовать диэлектрические материалы с возможной проницаемостью равной нуль (ENZ - материалы). По сути, ученые предполагают использовать смесь ртути и свинца, которые будет являться сверхпроводником, при температуре равной 10 К. Авторы заявляют, что для получения идеального результата работы, потребуется использование нано технологий. Это значит, что придется добавлять в смесь ртути и свинца мельчайшие частицы титана (стронция), размер которых не должен превышать 100 нм. Есть и другой вариант, который подразумевает послойное использование диэлектрика в растворе свинца и ртути, но как показывает практика, реализовать такой проект будет очень сложно. Конечно, пока это все только слухи, подкованные личными заявлениями ученых, в которых говорится, что на первых этапах будут разработаны только опытные сверхпроводники с наноточками, а уже затем, появятся более сложные, гибридные сверхпроводники. Поэтому, сегодня, говоря о конечном результате, нужно сказать, что главной задачей является поднятие температуры сверхпроводника, выше температуры кипения азота. Развитие данной технологии позволит увеличить плотность тока и перейти на новый уровень в развитии электроники. . |
