Гиперновизна

Сверхпроводимость при комнатной температуре - это лишь первая ласточка
08.02.2024
Виктор Санников


Иллюстрация: Sara Wong

Научно-исследовательская компания Terra Quantum недавно опубликовала в журнале Advanced Quantum Technologies удивительное сообщение о том, что обнаружена сверхпроводимость при комнатной температуре в графите. 

Сверхпроводимость, то есть способность материалов проводить электрический ток без потерь энергии, изначально была открыта голландским физиком Хайке Каммерлинг-Оннесом в 1911 году. Он наблюдал, как в жидком гелии электрическое сопротивление ртути (при температуре кипения гелия 4,2 K она находится в твёрдом состоянии) упало до нуля. Каммерлинг-Оннес немедленно уведомил о своей находке Королевскую академию наук и искусств Нидерландов, а впоследствии получил за неё Нобелевскую премию по физике.

Теоретическое объяснение явления задержалось на десятки лет, но с самого начала было понятно, что сверхпроводимость имеет огромное значение для энергетики и ряда других отраслей, в первую очередь высокотехнологичных.

В 1933 году был открыт эффект Мейсснера - полное вытеснение магнитного поля из объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. В те времена зарождалась квантовая физика (сегодня переживающая экзистенциальный кризис), и именно с особыми квантовыми состояниями электрона учёные связывали сверхпроводимость. Созданные квантовыми физиками модели говорили о том, что при температурах выше 20 K сверхпроводимость маловероятна, а потому не могли предвосхитить открытие высокотемпературной (выше 77 K) сверхпроводимости, которое произошло в 1986 году. И сегодня квантовая физика зашла бы в тупик с объяснением сверхпроводимости при комнатной температуре, если бы не нашлись «спасатели»: главный технолог компании Terra Quantum Валерий Винокур, доктор физики из Перуджинского университета Мария Кристина Диамантини, руководитель компании SwissScientific Technologies Карло Тругенбергер и другие авторы упомянутой статьи.

Блестящие перспективы

«После того, как было обнаружено явление сверхпроводимости ртути, человечество более ста лет ждало нашего экспериментального открытия», - отметил Валерий Винокур. «Находка, сделанная нашей научной командой с помощью партнёров из академических институтов и производственных компаний, открывает возможности для впечатляющего развития технологий. Сверхпроводимость при комнатной температуре катализирует трансформацию целых отраслей, - заявил основатель и руководитель компании Terra Quantum Маркус Пфлитш. - Представьте линии электропередачи без потерь, совершающие революцию в энергосетях. В здравоохранении появятся установки для магнитно-резонансной томографии, обеспечивающие беспрецедентную точность диагностики. Транспортный сектор преобразится благодаря энергоэффективным скоростным левитирующим поездам. Электроника вступит в новую эру миниатюризации и повышения энергоэффективности».

Сверхпроводимость при комнатной температуре была обнаружена в высокоориентированном пиролитическом графите. Группа исследователей из Университета Кампинаса (Бразилия) под руководством профессора Якова Копелевича использовала скотч для разделения графита на тончайшие (в несколько атомных слоёв) листки. Они имеют специфический дефект - плотный ряд параллельных складок («морщинок»). В этой структуре обнаружилась сверхпроводимость в направлении вдоль складок.

Складки на тончайших листках графита создают условия
для сверхпроводимости (фото: Terra Quantum)

«Одномерная» сверхпроводимость была объяснена исследователями с помощью квантовой теории. Флуктуации механического напряжения в складках можно представить как поля топологической сборки, которые заставляют электроны притягиваться и объединяться в пары с образованием капелек бозе-конденсата внутри «морщинок».

Благодаря крайне малым размерам капелек электронные пары обретают стабильное основное состояние. На поверхности графита капельки образуют решётку джосефсоновских переходов, которая фиксирует металлическое состояние конденсата Бозе. Не будем дальше углубляться в подробности - пытливый читатель найдёт их в научной работе, ссылку на которую мы привели в начале статьи.

Расчёты Рэнделла Миллса, проделанные задолго до открытия
сверхпроводимости при комнатной температуре (источник: Randell Mills)

Отметим, что американский физик Рэнделл Миллс в 25-й главе своей Большой общей теории классической физики приводит подробные расчёты по критическим температурам сверхпроводников разных видов, в том числе таких, где проявляется эффект Джозефсона. 

Каждому - своя правда

Сегодня в научном мире идёт невидимая война за умы, о чём за пределами академических институтов мало кто знает. Война разворачивается вокруг вопроса: «Нужно ли считать истиной то, что говорит общепризнанная научная парадигма, или следует доверять собственному опыту и интуиции, рисующим другую картину?» Ставки в этой войне нешуточные. Мои друзья из академической среды рассказывают о коллегах, которые поклялись, что унесут с собой в могилу уникальные открытия и опыт, но ни за что не поделятся ими с руководителями исследовательских институтов. Веское утверждение, не так ли?

За последние десятилетия система организации научных исследований сильно деградировала. Она основана на широко распространённом, но ошибочном предположении, что существует лишь один правильный способ интерпретировать явления, дающий лишь одно правильное заключение - научную истину. Если вы подписываетесь под подобным утверждением, значит, вы отвергаете присущее природе свойство бесконечного разнообразия и ограничиваете самого себя в творческом исследовании и самовыражении. Общество, жёстко придерживающееся такого подхода, подавляет свою способность выживать и процветать.

За примерами далеко ходить не нужно - можно взять набившее оскомину глобальное потепление. Организация научного познания в этой сфере превратилась в средство усиления контроля и управления, в постоянное «закручивание гаек». И уже не первый год мы слышим заявления, что государства и бизнес прикладывают недостаточно усилий для того, чтобы предотвратить катастрофическое для планеты потепление. Психологическое давление нарастает, лишая людей веры в свои силы и возможности.

Меняя собственное состояние сознания, человек меняет свойства окружающей его реальности. Яркий тому пример - хождение по горящим углям (смотрите, щёлкнув здесь). Прежде чем войти в кострище, люди проходят специальные ритуалы для изменения сознания - дышат особым образом, мысленно сливаются со стихией огня, поют мантры... Вместе с состоянием сознания меняются и законы физики - угли перестают обжигать голые ступни. Среди тибетских монахов практикуется сушка мокрых простыней на собственном теле в мороз. Монахи говорят, что в этот момент им жарко. Видимо, они на время переносятся в реальность, где совсем другой климат. И я не удивлюсь, если окажется, что климатический вопрос можно решить общим усилием человечества по изменению господствующего на планете отношения к этому вопросу. Однако мы отвлеклись от темы.

Открытия на подходе

Творчество как таковое тоже предполагает изменённое сознание, недаром принято говорить «прилетела муза». Организация, запрещающая учёным искать индивидуальные научные истины, фактически не позволяет своим сотрудникам расширять способности управлять собственным сознанием, как следствие - творить и делать нашу жизнь лучше.

Когда в скрытой войне за умы по-настоящему творческие учёные победят закосневшую административную систему, обнаружится множество удивительных открытий, которые уже сделаны, но ещё не увидели свет как не вписывающиеся в господствующую научную парадигму. Наступит эпоха гиперновизны.

Источник: Энерговектор

Читайте другие наши материалы