Исследователи из Центра теоретической физики комплексных систем при Институте базовых наук в Южной Корее сообщили об открытии нового механизма сверхпроводимости в графене. Он достигается совмещением графена с двумерным конденсатом Бозе-Эйнштейна. Работа была опубликована в журнале 2D Materials.

При сверхпроводимости после понижения температуры до определённого порогового значения электрическое сопротивление материала падает до нуля. Общепризнанным сегодня объяснением работы почти всех сверхпроводников является теория Бардина — Купера — Шриффера (теория БКШ). Согласно теории, в решётке образуются куперовские пары электронов, которые начинают вести себя как бозоны и перестают сталкиваться с решёткой. В результате их конденсации появляется сверхпроводимость.

Хотя графен прекрасно проводит электричество, сверхпроводимость по БКШ в нём не наблюдается, поскольку он подавляет взаимодействие электронов с фотонами. По этой же причине большинство хорошо проводящих ток материалов (золото, медь) — плохие сверхпроводники.


Гибридная система, состоящая из электронного газа в графене (верхний слой), отделённого от двумерного конденсата Бозе-Эйнштейна, представляемого непрямыми экситонами (синий и красный слои). Электроны в графене связываются с экситонами силами Кулона.

При низких температурах возникает не только сверхпроводимость, но и конденсат Бозе-Эйнштейна (КБЭ). Это пятое агрегатное состояние вещества, впервые предсказанное Эйнштейном в 1924 году. Оно возникает, когда атомы с низкой энергией собираются вместе и переходят на один энергетический уровень. Гибрид системы Бозе-Ферми получается, когда слой электронов взаимодействует со слоем бозонов – к примеру, с непрямыми экситонами.

В графене сверхпроводимость возникает в результате взаимодействия электронов не с фотонами, как обычно, а с боголюбонами – квазичастицами, предсказанными русским советским математиком и физиком-теоретиком Николаем Николаевичем Боголюбовым. При некоторых условиях этот механизм работает в графене при температурах до 70 К.

Более того, исследование показало, что в данной схеме сохраняется дираковская дисперсия графена. Это указывает на то, что в этом сверхпроводящем механизме задействованы электроны с релятивистской дисперсией. Это явление не так хорошо изучено в физике конденсированного состояния.

Руководитель отдела взаимодействия света и материи в наноструктурах в Институте базовых наук Иван Савенко пояснил, что эта работа проливает свет на альтернативный метод достижения высокотемпературной сверхпроводимости. Управляя свойствами конденсата, можно подстраивать параметры сверхпроводимости графена. В будущем это даст нам ещё один способ управления сверхпроводящими устройствами.

Комментарии (6)


  1. gridem
    15.07.2021 07:42
    +15

    В графене сверхпроводимость возникает в результате взаимодействия электронов не с фотонами, как обычно

    По какой-то неведомой причине фононы (квазичастицы) превратились в фотоны. Вот, что бывает, когда новость интерпретируют авторы, крайне далекие от предметной области.


    1. StSav012
      15.07.2021 09:40
      +9

      Он думал, что это опечатка. Да и какая разница? /sarcasm


      1. Alexmaru
        15.07.2021 23:41
        +1

        самое противное, что до сих пор не исправил


        1. StSav012
          16.07.2021 12:32

          Так редакторы Хабра потому и снискали всеобщую нелюбовь, что они никогда не возвращаются к своим статьям, не реагируют на комментарии. С другой стороны, тем ценнее комментарии на Хабре, будь те после статьи редактора или обычного человека.


          1. Am0ralist
            16.07.2021 13:03

            Такую нелюбовь, что карма у них в основном зашкаливает. Только у одной она так себе, и то положительна, несмотря на то, что в новостях переведённых зачастую сплошной бред и не понимание темы. А тут только термин один не распознал человек. Фе, на фоне прочих это смотрится качественной новостью…


  1. amarao
    15.07.2021 12:50
    +3

    А почему Боголюбов - "русский советский математик и физик-теоретик", а Эйнштейн - просто Эйнштейн, а не еврейский немецкий математик и физик-теоретик?