超高壓下首次實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)——中國(guó)團(tuán)隊(duì)理論預(yù)言富氫材料
高溫超導(dǎo)領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)先行,理論探索仍需努力。
撰文 | 董唯元
近日,一則關(guān)于科學(xué)家實(shí)現(xiàn)高溫超導(dǎo)的新聞刷屏。一個(gè)美國(guó)研究團(tuán)隊(duì)將碳、氫、硫混合材料加壓到267 ± 10 GPa時(shí),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)變溫度高達(dá)287.7 ± 1.2 K的超導(dǎo),也就是15℃,這是迄今為止首個(gè)名副其實(shí)的室溫超導(dǎo)。這個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的成果于2020年10月14日發(fā)表在《自然》雜志上[1]。
文章發(fā)表僅幾個(gè)小時(shí)之后,就有許多媒體爭(zhēng)相刊登新聞報(bào)道,其受關(guān)注程度近年來少有。引起關(guān)注的理由當(dāng)然就是15℃這個(gè)非常友好的溫度,似乎未來提到超導(dǎo)的時(shí)候,再也不用跟那些冒著白霧的液氮、液氦聯(lián)系在一起,甚至連氟利昂都可以省略了。
不過溫度條件雖然友好,壓力條件卻并不那么容易達(dá)到。267GPa壓強(qiáng)相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的260萬倍,已經(jīng)與地球中心壓強(qiáng)(370GPa)處在同一量級(jí)。我們?cè)诶鲜綇N房里見過的那種液化氣罐,只能承受這個(gè)壓強(qiáng)的十萬分之一?梢韵胂螅绻覀?cè)噲D在地球中心開辟家園打造宜居室溫環(huán)境的話,恐怕仍然需要極端的制冷手段才行。如此看來,這項(xiàng)破紀(jì)錄的室溫超導(dǎo)成就,并沒有使超導(dǎo)立刻走向平民化,想在自家車?yán)锘蛘吆笤褐苯邮褂贸瑢?dǎo)技術(shù)的夢(mèng)想還需要再耐心多等一段時(shí)間。
圖:美國(guó)紐約州,羅徹斯特大學(xué)超導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室
當(dāng)然從理論研究角度看來,這次超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度紀(jì)錄的刷新,還是一個(gè)值得慶賀的成就,畢竟這是人類首次令人信服地在零度以上實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)。盡管2018年底左右,另一個(gè)美國(guó)研究團(tuán)
導(dǎo),但由于存在一些妨礙實(shí)驗(yàn)可重復(fù)性的偶然因素,所以最終發(fā)表的結(jié)論只是260K以上[2] ,即-13℃。
其實(shí)在高溫超導(dǎo)的探索過程中,瞬間閃現(xiàn)卻又難以復(fù)現(xiàn)的情況很常見[3] 。因?yàn)槟壳皩?duì)超導(dǎo)的基本原理認(rèn)識(shí)得還不夠完整,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一直走在理論前面,很多高溫超導(dǎo)現(xiàn)象至今都沒有完美的理論解釋。所以實(shí)驗(yàn)物理學(xué)家在尋找超導(dǎo)材料以及設(shè)定實(shí)驗(yàn)條件的時(shí)候,主要憑借經(jīng)驗(yàn)甚至直覺來摸索猜測(cè)。這也正是阻礙高溫超導(dǎo)研究的主要困難所在。
雖然早在1911年人們就發(fā)現(xiàn)了低溫下水銀的超導(dǎo)現(xiàn)象,但直到1957年BCS理論的提出,才算得上第一個(gè)超導(dǎo)理論模型的確立。這個(gè)后來榮獲諾獎(jiǎng)的理論,其要義就是用玻色-愛因斯坦凝聚來解釋超導(dǎo)現(xiàn)象。用中學(xué)物理的語言來說,粒子在低溫下波粒二象性中的波動(dòng)性凸顯而粒子性削弱,當(dāng)溫度足夠低時(shí),所有粒子都化為同一個(gè)最低頻率的波,這就是玻色-愛因斯坦凝聚。有限空間里最低頻率的波,其波長(zhǎng)已然貫及整個(gè)系統(tǒng),所以自然就不存在任何穿行阻礙。
不過玻色-愛因斯坦凝聚只會(huì)發(fā)生在玻色子系統(tǒng),而承載電流的電子是費(fèi)米子,BCS理論提出電子可以兩兩成對(duì)拼在一起形成“庫珀對(duì)”,每個(gè)“庫珀對(duì)”就具有了玻色子特性,在低溫下可以發(fā)生玻色-愛因斯坦凝聚。
從BCS理論可以看出,超導(dǎo)只可能出現(xiàn)在足夠低溫的條件下。事實(shí)上直到1986年鑭鋇銅氧超導(dǎo)材料被發(fā)現(xiàn)之前,研究者們一直認(rèn)為超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度不可能超過30K。而鑭鋇銅氧的35K轉(zhuǎn)變溫度,正式宣告了高溫超導(dǎo)探索之路的啟程,發(fā)現(xiàn)者來自瑞士IBM研究實(shí)驗(yàn)室的德國(guó)物理學(xué)家貝德諾爾茨(Johannes Bednorz)和瑞士物理學(xué)家繆勒(K. Alex Müller)因此斬獲1987年的“炸藥獎(jiǎng)”。
雖然缺乏理論支撐,但善于摸索的研究者很快發(fā)現(xiàn)如果將鑭替換成釔,轉(zhuǎn)變溫度會(huì)大幅提升至90K左右,超過了液氮的沸點(diǎn)。與以往依靠液氦冷卻相比,只需要液氮冷卻使超導(dǎo)的成本大幅降低。于是,釔鋇銅氧這一族系的超導(dǎo)材料研究,在當(dāng)時(shí)掀起一股研究熱潮。1993年時(shí)最高達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下138K的紀(jì)錄。
在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi),釔鋇銅氧族系幾乎成了高溫超導(dǎo)的代名詞。直到2008年,日本研究者率先發(fā)現(xiàn)了以鐵元素為主要成分的超導(dǎo)材料,并很快探索到了55K的轉(zhuǎn)變溫度,此時(shí)人們才意識(shí)到高溫超導(dǎo)現(xiàn)象竟然在性質(zhì)迥異的不同材料中如此廣泛的存在。常溫下表現(xiàn)為絕緣體和普通導(dǎo)體的材料,都有可能在低溫下超導(dǎo)。另外,納米碳管和石墨烯等超導(dǎo)材料的出現(xiàn),也使蒙在超導(dǎo)現(xiàn)象之上的面紗變得越來越神秘,逼得理論研究者甚至開始動(dòng)用Ads/CFT對(duì)偶這樣的理論工具來嘗試解釋[4] 。
但是畢竟沒有可行的理論指導(dǎo),常壓下繼續(xù)摸索提高轉(zhuǎn)變溫度的努力變得越來越困難。要想繼續(xù)提高溫度,最容易想到的辦法就是增加壓強(qiáng)。壓強(qiáng)等于能量密度,而溫度則對(duì)應(yīng)其中動(dòng)能的密度。所以,高壓常溫也好,常壓低溫也罷,都是盡量消除動(dòng)能在總能量中的占比,某種意義上說具有相同的性質(zhì)。雖然這條路徑似乎有“靠篡改單位制來提高讀數(shù)”的嫌疑,但即使拋開溫度結(jié)論的公平性和可比性,這類研究本身確實(shí)可以從另一個(gè)之前被忽略的角度繼續(xù)探索超導(dǎo)現(xiàn)象背后的物理實(shí)質(zhì)。
2014年,我國(guó)吉林大學(xué)的馬琰銘研究組首次預(yù)言H2S在160 萬個(gè)大氣壓有80K左右的超導(dǎo)電性,吉林大學(xué)的另一團(tuán)隊(duì)崔田研究組預(yù)言H2S-H2化合物在高壓下可能實(shí)現(xiàn)101-204K的高溫超導(dǎo)[5]。 次年一個(gè)德國(guó)團(tuán)隊(duì)就通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了這兩個(gè)預(yù)言,在150GPa壓強(qiáng)下,發(fā)現(xiàn)了硫化氫的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度可以達(dá)到203K[6] 。隨后一些研究者對(duì)這個(gè)新的族系和方向進(jìn)行了跟進(jìn)研究,并在當(dāng)時(shí)就認(rèn)為這一成績(jī)?nèi)杂泻艽蟮倪M(jìn)步空間。在富氫材料方面我國(guó)的研究者成果頗豐,預(yù)言了更多在高溫高壓條件下氫化物超導(dǎo)的存在,例如CaH6、GaH3、SnH4、Si2H6、PH3等。2015年北京理工大學(xué)姚裕貴研究組通過第一原理證明用少量磷取代部分硫原子,完全可以實(shí)現(xiàn)250GPa下280K的目標(biāo)[7]。
此后的一系列實(shí)驗(yàn)果然見證了快速提升的轉(zhuǎn)變溫度,直到最近前文提到的2019年那次200GPa壓強(qiáng)下260~280K超導(dǎo)的鑭化氫,以及剛剛發(fā)表的267GPa壓強(qiáng)下288K超導(dǎo)的碳?xì)淞蚧旌衔铩?/p>
值得一提的是,這些歐洲、美國(guó)和澳洲實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)取得的成果,大部分都源發(fā)自中國(guó)研究團(tuán)隊(duì)的理論預(yù)言,我國(guó)在超導(dǎo)領(lǐng)域的研究一直處于比較領(lǐng)先的水平。這種優(yōu)勢(shì)早在90年代主流研究常壓下釔鋇銅氧族系時(shí)就已經(jīng)打下基礎(chǔ),現(xiàn)在高壓室溫超導(dǎo)的研究中則在進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)。2015年《自然》雜志撰寫文章介紹該領(lǐng)域首個(gè)重要成果時(shí),一共采訪了4個(gè)研究團(tuán)隊(duì),其中3個(gè)來自中國(guó),1個(gè)來自美國(guó)。
對(duì)于此次發(fā)現(xiàn),《返樸》邀請(qǐng)到中國(guó)科學(xué)院物理研究所孫力玲研究員進(jìn)行了采訪。來看看她如何看待此次發(fā)現(xiàn)。
返樸:對(duì)于最近報(bào)道267 GPa下288K超導(dǎo)體的結(jié)果,您如何看待其主要意義和重要性?實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)需要如此高壓似乎沒有直接的應(yīng)用前景,那么對(duì)于我們認(rèn)識(shí)物質(zhì)世界又有何幫助?
孫:最近在氫化物中發(fā)現(xiàn)的開氏溫度為288 K的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變,其轉(zhuǎn)變溫度相當(dāng)于攝氏溫度15度,已達(dá)室溫。盡管文章沒能給出具體的化學(xué)組分和晶體結(jié)構(gòu),但較詳細(xì)地描述了該超導(dǎo)體是由C-S-H三種元素構(gòu)成,以及樣品的制備工藝。這為其他課題組通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)這種室溫超導(dǎo)現(xiàn)象提供了重要的信息。如果其他組的實(shí)驗(yàn)?zāi)軌虻玫酵瑯拥慕Y(jié)果,那么Nature此次報(bào)道的發(fā)現(xiàn)將是超導(dǎo)研究領(lǐng)域具有里程碑意義的工作,因?yàn)檫@是第一個(gè)在室溫下發(fā)現(xiàn)的超導(dǎo)體,與1987年發(fā)現(xiàn)的液氮溫區(qū)銅氧化物超導(dǎo)體的影響相似,將會(huì)對(duì)人們對(duì)超導(dǎo)電性的理解產(chǎn)生巨大的沖擊。
由于這是在267 GPa下才能存在的超導(dǎo)電性,目前來看需要超導(dǎo)體在這樣高的壓力條件下工作的環(huán)境還很難例舉。但是在天體物理研究方面,對(duì)有些行星中可能存在類似富氫化合物超導(dǎo)體的研究與認(rèn)識(shí)可能會(huì)有所幫助。
返樸:自2014年以來新提出的超高壓硫化氫這一族系研究方向,與先前的超導(dǎo)研究相比,有哪些特殊的目的和意義?現(xiàn)在研究進(jìn)展如何?
孫:自2014年以來新提出的超高壓硫化氫等氫化物的研究是基于六十年代美國(guó)康奈爾大學(xué)Ashcroft教授提出的“若氫實(shí)現(xiàn)金屬化,它可能是一種室溫超導(dǎo)體”,因而金屬氫多年來被譽(yù)為高壓物理研究的“皇冠“。在全球范圍內(nèi)為數(shù)不多的幾個(gè)研究組都曾對(duì)這項(xiàng)研究做出過努力,包括美國(guó)卡內(nèi)基研究院地球物理實(shí)驗(yàn)室的毛河光先生研究組、哈佛大學(xué)的Silvera教授研究組、 康奈爾大學(xué)的Ruoff教授研究組等(本人曾在Ruoff教授研究組做了三年多的金屬氫及富氫化合物的研究)。
后來,在2003年前后Ashcroft教授又提出了富氫的氫化物可能在壓力下更容易實(shí)現(xiàn)金屬化。在這樣的背景下,中國(guó)科學(xué)家提出了對(duì)硫化氫高壓超導(dǎo)電性的理論預(yù)測(cè)。這些研究的目的在于最終在實(shí)驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)金屬氫或富氫化合物的金屬化,并探索其可能存在的室溫超導(dǎo)電性。
返樸:目前國(guó)內(nèi)的相關(guān)理論研究和實(shí)驗(yàn)進(jìn)展情況如何?我們發(fā)現(xiàn)在高溫超導(dǎo)領(lǐng)域中很多結(jié)論都是先由中國(guó)研究團(tuán)隊(duì)提出理論預(yù)言,之后來自歐洲、美國(guó)和其他國(guó)家的實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)再跟進(jìn)驗(yàn)證。是否說明我國(guó)在這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到引領(lǐng)全球的水平?同時(shí),為什么國(guó)內(nèi)的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證工作相對(duì)較少發(fā)聲?
孫:的確,在理論研究方面中國(guó)科學(xué)家最早預(yù)測(cè)了硫化氫中可能存在的高溫超導(dǎo)電性,但在實(shí)驗(yàn)研究方面由于開展這方面實(shí)驗(yàn)研究的“門檻較高”,在實(shí)驗(yàn)技術(shù)方面難度很大。這類超高壓實(shí)驗(yàn)是在金剛石對(duì)頂壓砧中實(shí)現(xiàn)的,要想使壓砧中樣品上獲得200 GPa以上的壓力, 通常情況下,樣品尺寸僅為10-20微米左右。對(duì)于這樣小的樣品,研究人員需要進(jìn)行判斷超導(dǎo)電性存在的零電阻和抗磁(邁斯納效應(yīng))測(cè)量,在技術(shù)上極具挑戰(zhàn)性。事實(shí)上具有能力開展這種實(shí)驗(yàn)的研究組很少。
近年來,國(guó)內(nèi)有幾個(gè)研究組已具備能夠開展這類研究的技術(shù)條件,我認(rèn)為不久很可能會(huì)有一些相關(guān)研究結(jié)果出現(xiàn)。我相信通過進(jìn)一步深入系統(tǒng)地研究最終會(huì)獲得這種超導(dǎo)體的化學(xué)組分、晶體結(jié)構(gòu)、電子結(jié)構(gòu)與超導(dǎo)電性,及其關(guān)聯(lián)性等更完整的信息,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)這種室溫超導(dǎo)現(xiàn)象本質(zhì)的準(zhǔn)確理解。
孫力玲,現(xiàn)任中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員,博士生導(dǎo)師。美國(guó)物理學(xué)會(huì)會(huì)士。主要研究方向:高壓-低溫-磁場(chǎng)條件下超導(dǎo)及其它電子關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的物態(tài)及物性的研究;超導(dǎo)及其它先進(jìn)材料的高溫高壓合成。
參考文獻(xiàn)與注釋
[1] Snider, E. et al. Nature 586, 373–377 (2020). DOI: 10.1038/d41586-020-02895-0
[2] Somayazulu, M. et al. Phys. Rev. Lett. (2019) DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.027001
[3] 1997年筆者還在北大物理系讀本科的時(shí)候,班上就有個(gè)同學(xué)真切地觀測(cè)到了250K的轉(zhuǎn)變溫度,而當(dāng)時(shí)的公認(rèn)世界紀(jì)錄在140K以下。起初我們都以為他可能馬上迎來人生高光時(shí)刻,然而僅隔了一段飯的時(shí)間,那塊始終沒有離開玻璃罩的材料就莫名其妙地變成絕緣陶瓷狀態(tài),再也沒有展露出絲毫超導(dǎo)跡象。后來他把這事匯報(bào)給負(fù)責(zé)高溫超導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室的A老師,A老師淡然地示意他不要大驚小怪,還囑咐他不要再向另外一位B老師匯報(bào)了,因?yàn)锽老師已經(jīng)被這種事搞得快抑郁了。
[4] Holographic Duality in Condensed Matter Physics;Jan Zaanen, Yan Liu, Ya Sun K.Schalm; 2015, Cambridge University Press, Cambridge
[5] 羅會(huì)仟. 超導(dǎo)"小時(shí)代"之三十六壓力山大更超導(dǎo)[J]. 物理, 2018, 47(10):676-679.
[6] Nature 524, 277 (20 August 2015) doi:10.1038/nature.2015.1819
[7] Ge Y, Zhang F, Yao Y. Phys. Rev. B 93, 224513 doi:10.1103/PhysRevB.93.224513
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