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富氢超导体两步合成降到 30 GPa,转变温度约 30 K

1 篇资料 · 1 个来源原文发布于 2026年9月29日

先了解这件事

中科院物理所团队用两步法制备 Mg₂RhH₆:先合成结构关联的前驱体,再调控组成与结构。在30 GPa量级的高压条件下,样品出现接近30 K的超导转变,并在多个样品中复现。

这项工作的进展是降低富氢超导体的合成与超导转变压力。30 GPa仍是很高的压力,30 K也远低于室温;报道中的‘低压’是相对该领域常见的超高压条件而言。

依据已读取的完整正文整理;具体条件和来源见下方。

值得记住的重点

两步制备

先获得 Mg₂RhH₅ 前驱体,再在30 GPa、1000 K以上的温压条件下制成 Mg₂RhH₆。

依据:两步法富氢超导体的低压创制 ↗

转变条件一起读

30 GPa以上,超导转变温度接近30 K;外加磁场测量估算上临界场约8 T。

依据:两步法富氢超导体的低压创制 ↗

降低的是压力门槛

相比许多富氢体系需要的150万大气压以上条件,该策略降低了压力需求,未实现常压室温超导。

依据:两步法富氢超导体的低压创制 ↗

对高中物理教学有什么用

本站备课建议

适合做单位与数量级练习:30 GPa约为30万大气压,30 K约为−243 ℃。让学生据此判断‘低压’的比较对象,并讨论材料性质依赖实验条件。

来源资料

原文、装置图及附件在来源网站查看。

2026年9月29日 · 中科院物理所科研动态

两步法富氢超导体的低压创制 ↗

团队先制备 Mg₂RhH₅ 前驱体,再调控组成和结构,在超过 30 GPa、1000 K 的条件下制得 Mg₂RhH₆。电学测试显示其在 30 GPa 以上、接近 30 K 时出现超导转变,并在多个样品中复现。这里的“低压”相对于更高压的富氢体系;材料仍需要高压、低温,不能理解为常压或室温超导。