Новости
Новость о корейском LK-99 распространилась по всему Интернету моментально и даже среди тех, кто далек от мира фундаментальной науки. Если ученым удалось создать сверхпроводник, работающий при комнатной температуре и нормальном давлении, то это открытие могло бы стать основой для технологического скачка всего человечества. Тем более, LK-99 был синтезирован из оксида свинца, сульфата свинца, меди и фосфора — распространенных и недорогих материалов. Такой материал можно получать в обычной химической лаборатории, и его легко будет перевести на «промышленные рельсы».
— Это «святой Грааль» физики конденсированного состояния, — объясняет научный сотрудник Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга ФИАН Кирилл Перваков. — Это решило бы множество научных и технических проблем — например, с потерями электроэнергии при передаче на большие расстояния, поскольку сверхпроводники обладают нулевым электрическим сопротивлением. Это открыло бы новую веху в квантовой электронике, так как сейчас мы уже приближаемся к физическому пределу электроники на основе полупроводников.
Зачем сверхпроводникам комнатная температура?
До начала практических экспериментов российские исследователи внимательно изучили опубликованные данные корейских коллег, выложенные на нерецензируемом сервисе arxiv.org, и нашли там сразу несколько противоречий и проблем — например, в части измерений зависимости сопротивления от температуры.
Но при повторении экспериментов корейских авторов вопросов возникло еще больше. Выяснилось, что указанный в статье состав LK-99 Pb10-xCux(PO4)6O (0,9<х<1,1) не может быть синтезирован тем путем, который они предлагали в своей статье. Был обнаружен целый ряд нестыковок — например, нетипичная кристаллическая структура LK-99, не характерная для высокотемпературных сверхпроводников.
Ученые из Физического института имени Н.П. Лебедева решили синтезировать материал двумя путями: согласно указанной в статье методике без привязки к конечному составу получаемого вещества и непосредственно с использованием того состава, который указан в статье, но по другой методике. Были получены два образца — похожие между собой внешне темные поликристаллы антрацитового цвета. К сожалению, проведенные с ними эксперименты не увенчались успехом: оба образца не реагировали на магнит (а должны были отталкиваться от него) и вместо ожидаемого для сверхпроводника отсутствия сопротивления наоборот проявили свойства изолятора, где сопротивление условно бесконечно.
По мнению ученых, основным фундаментальным результатом их многолетней работы стала уверенность — сверхпроводимость при комнатной температуре возможна. Рано или поздно мировое научное сообщество найдет материалы, которые будут обладать сверхпроводящими свойствами при нормальных условиях, если продолжит проводить исследования.
Но когда конкретно это произойдет, вопрос для ученых пока открытый.