[930x]


[показать] Новые высокотемпературные сверхпроводники — предмет поиска многих лабораторий. Не исключено, что в недалеком будущем ученые осуществят синтез купратов с критической температурой порядка 200 К. Приведет ли это к революции в технологиях электротехники, транспорта или энергетики?
|
[930x]В 1980-х годах были открыты необычные материалы, переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах выше 90 К. Это подстегнуло интерес к сверхпроводимости и поставило вопрос о ее практическом применении.
|
В статье о сверхпроводимости («Без всякого сопротивления») было отмечено, что среди чистых металлов самая высокая критическая температура наблюдается у ниобия — 9,25 К. В 1973 году сотрудник исследовательских лабораторий фирмы Westinghouse Джон Гавалер выяснил, что тонкие пленки соединения ниобия с германием GeNb3 становятся сверхпроводниками при 23,2 К. В течение последующих 13 лет этот рекорд так и не был перекрыт. Все прочие интерметаллические структуры с участием ниобия требуют для перехода в сверхпроводящее состояние большего охлаждения. Однако тогда же, в 1973 году, имело место еще одно событие, сулившее, как сейчас понятно, весьма интересные возможности. Дэвид Джонстон из Калифорнийского университета в Сан-Диего заметил, что титанат лития, оксид лития и титана, становится сверхпроводником при весьма почтенной критической температуре 13,7 К. Спустя два года сотрудник компании DuPont Артур Слейт обнаружил этот переход при чуть более высокой температуре у оксида бария, висмута и свинца. На этом дело и застопорилось, поскольку никто не ожидал, что перспективные сверхпроводящие материалы можно создавать на основе окислов металлов.
[300x]Связать звуковые сигналы от молодых звезд с их возрастом удалось группе ученых, в которую вошла ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Татьяна Рябчикова. Она рассказала «Газете.Ru» об этой работе. — В течение жизни звезда проходит через разные стадии эволюции, от рождения из протозвездного облака, когда источником энергии является гравитационное сжатие, через главную последовательность, где основными источниками энергии являются ядерные реакции в центре звезды (горение водорода, CNO-цикл — термоядерная реакция превращения водорода в гелий, в которой углерод, кислород и азот выступают как катализаторы), и заканчивает свою жизнь, становясь белым карликом или черной дырой либо взрываясь как сверхновая. Наше Солнце — это звезда главной последовательности. Химический состав и физические условия в звезде (внутреннее строение) за время жизни претерпевают значительные изменения.
Светимость звезды умеренных масс от 1 до 5 масс Солнца практически на всех стадиях эволюции претерпевает быстрые изменения (пульсации), которые регулируются особенностями внутреннего строения.
Во внешних слоях звезды эти пульсации носят характер акустических волн, то есть звезда доносит до нас некий звуковой сигнал, расшифровав который мы можем судить о том, на какой стадии эволюции она находится. Исследование, проведенное группой, возглавляемой доктором Констанцией Цвинтс, позволило связать наблюдаемые пульсационные характеристики для большой группы молодых звезд, еще не дошедших до главной последовательности, с их эволюционным статусом, то есть с возрастом.
[640x426]
[640x426]
[640x480]
[419x480]

[930x]
[930x]
[830x]
[830x]
