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室温超伝導 - Wikipedia

室温しつおんちょう伝導でんどう(しつおんちょうでんどう、えい: Room temperature superconductivity)は、ちょう伝導でんどうになる転移てんい温度おんどがおよそ300K程度ていどであること。

社会しゃかいへの影響えいきょう

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現在げんざいちょう伝導でんどう利用りようした技術ぎじゅつMRIなどの特殊とくしゅれいかぎられているが、室温しつおんちょう伝導でんどう達成たっせいされれば冷却れいきゃくコストをけずにちょう伝導でんどうつメリットを享受きょうじゅすることができるようになる。そのことから室温しつおんちょう伝導でんどう実現じつげん産業さんぎょう革命かくめいをも凌駕りょうがする影響えいきょう人類じんるいあたえるとわれる[1]

室温しつおんちょう伝導でんどうたい電力でんりょく損失そんしつ発生はっせいしない送電そうでんせん開発かいはつすれば、世界せかい規模きぼ電力でんりょくシステムの構築こうちく可能かのうになる[2]。また、かく融合ゆうごう実用じつようにも有効ゆうこうでありエネルギー問題もんだい解決かいけつ期待きたいされている[3]

そのには、浮遊ふゆうするくるま実現じつげん[4]リニアモーターカー世界せかいてき普及ふきゅう[1]ちょうしょうエネのちょう高速こうそくコンピューター[2]高度こうど安全あんぜん体内たいないみデバイス[3]小型こがたてい価格かかく量子りょうしコンピューター[5]脳波のうはるコミュニケーション・ツール[6]などが可能かのうになる。

実現じつげんこころ

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2020ねん10月、ロチェスター大学だいがくのランガ・ディアス博士はかせらのグループが、光化学こうかがくてき合成ごうせいされるすみ素質そしつ水素すいそ硫黄いおう英語えいご: Carbonaceous sulfur hydrideさんげんけいで、267GPaの圧力あつりょくにおいて、287.7K(15℃)でちょう伝導でんどう状態じょうたいになることが報告ほうこくされた[7]が、2022ねん9がつ26にち、Natureはデータや再現さいげんせい問題もんだいがあるとして論文ろんぶん撤回てっかいした。

2023ねん3がつ8にちおなじくディアス博士はかせらのグループがこうあつ水素すいそルテチウムが294 K(21℃)でちょう伝導でんどうになったとする論文ろんぶん再度さいどNatureに発表はっぴょうし、追試ついしおこなわれたが、理論りろんてきにも実験じっけんてきにも否定ひていてき見解けんかいおおかった。2023ねん6がつ9にち、イリノイ大学だいがくシカゴこうのラッセル・ヘムリー教授きょうじゅのグループが追試ついし成功せいこうしたという報告ほうこくが、インターネットじょう論文ろんぶんサーバである「arXiv」に報告ほうこくされた[8][9]

その報告ほうこく

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  • ランタン水素すいそ化物ばけもの - 170GPa(170まん気圧きあつ)のちょう高圧こうあつにおいて250K(-23℃)[10]
  • イットリウム・バリウム・どう酸化さんかぶつたん結晶けっしょう - イットリウム・バリウム・どう酸化さんかぶつたん結晶けっしょうに、強力きょうりょくなレーザーを照射しょうしゃして0.2ピコ(ピコは1ちょうぶんの1)秒間びょうかん[11]
  • LK-99

脚注きゃくちゅう

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  1. ^ a b 10-2 つよ結合けつごうちょう流動りゅうどう量子りょうしうず構造こうぞう計算けいさんし、室温しつおんちょう伝導でんどう世界せかいのぞ”. rdreview.jaea.go.jp. 2022ねん6がつ22にち閲覧えつらん
  2. ^ a b SPring-8がひら室温しつおんちょう伝導でんどう可能かのうせい”. www.spring8.or.jp. 2022ねん6がつ22にち閲覧えつらん
  3. ^ a b エネルギー錬金術れんきんじゅつは「ちょう伝導でんどうかく融合ゆうごう」で:『富豪ふごう刑事けいじ Balance:UNLIMITED』最終さいしゅうかいガジェット解説かいせつ”. www.gizmodo.jp (2020ねん11月12にち). 2022ねん6がつ22にち閲覧えつらん
  4. ^ 人類じんるいゆめ室温しつおんちょう伝導でんどう実現じつげんする”. 2022ねん6がつ22にち閲覧えつらん
  5. ^ 世界せかいはつ、15°C「室温しつおんちょう伝導でんどう達成たっせい ゆめしん技術ぎじゅつ突破口とっぱこう”. MITテクノロジーレビュー. 2022ねん6がつ22にち閲覧えつらん
  6. ^ のう直接ちょくせつコミュニケーションする未来みらいへ、必要ひつようなブレイクスルーはなになのかいてきた。”. www.gizmodo.jp (2014ねん3がつ27にち). 2022ねん6がつ26にち閲覧えつらん
  7. ^ 物理ぶつりがく水素すいそ化物ばけもの室温しつおんちょう伝導でんどう”. Nature Japan (2020ねん10がつ15にち). 2020ねん10がつ16にち閲覧えつらん
  8. ^ ついに実現じつげん室温しつおんちょう伝導でんどう? それともまたもまぼろしわるのか? 100ねん歴史れきし転換てんかんてん、いまちょう伝導でんどう研究けんきゅう進行しんこうしている出来事できごととは | JBpress (ジェイビープレス)”. JBpress(日本にっぽんビジネスプレス). 日本にっぽんビジネスプレスグループ (2023ねん6がつ22にち). 2023ねん6がつ25にち閲覧えつらん
  9. ^ N. P. Salke, A. C. Mark, M. Ahart, R. J. Hemley, 2023, "Evidence for Near Ambient Superconductivity in the Lu-N-H System," arXiv:2306.06301.
  10. ^ 室温しつおんちかちょう伝導でんどう”. www.natureasia.com (2019ねん5がつ23にち). 2020ねん3がつ13にち閲覧えつらん
  11. ^ ゆめ室温しつおん超電導ちょうでんどう予兆よちょうか 世界せかいしん物質ぶっしつ相次あいつ”. 日経にっけいBP (2016ねん12月12にち). 2017ねん7がつ21にち閲覧えつらん

関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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