Сверхпроводящий магнит удерживает левитирующий шар без нагрева
Представьте провода, по которым ток течёт без единого ватта потерь, и магниты, удерживающие плазму без гигантских затрат энергии. Так работает сверхпроводимость — но пока только при температурах близких к абсолютному нулю. Гонка за сверхпроводником при комнатной температуре идёт уже столетие, и в ней случались и прорывы, и громкие разочарования.
Что такое сверхпроводимость
В обычном металле электроны сталкиваются с атомами и теряют энергию. В сверхпроводнике при охлаждении ниже критической точки они объединяются в пары Купера и движутся беспрепятственно. Первая температура сверхпроводимости была зафиксирована в ртути при –269 °C. С тех пор учёные поднимали планку, но до комнатной ещё не добрались в стабильном виде.
Громкие заявки и проверки
В 2020 году группа из Рочестера заявила о сверхпроводимости в углеродсодержащем соединении при 15 °C — но данные не подтвердились и были отозваны. Более устойчивый результат показали гидриды лантана и серы, однако им требуется давление в миллионы атмосфер, что делает их бесполезными в быту. Честный прогресс есть, но он медленный.
Зачем это нужно
Сверхпроводники уже работают в МРТ, ускорителях частиц и маглевах. Комнатный аналог перевернул бы энергетику: линии передач без потерь, компактные реакторы, мощные магниты для квантовых компьютеров. Именно поэтому сверхпроводимость тесно связана с термоядерными проектами вроде ITER и американскими экспериментами по чистому синтезу.
Сверхпроводимость при комнатной температуре пока остаётся научным «святым Граалем», но каждый шаг к ней делает энергетику эффективнее уже сегодня. Читайте также о том, как CRISPR и генная медицина меняют другие области науки.
Читайте также:



