【新唐人北京时间2026年07月27日讯】超导材料(Superconductors)被誉为推动次世代电子与能源技术的关键——如零耗电电子设备(以实现超高速运算与数据中心节能)、次世代能源电网(打造无损耗的智能输电系统)、量子与先进科技(以加速量子电脑与核聚变反应堆的发展)——但前提是,它们不必如此“难伺候”。
要让材料进入超导状态,也就是实现电流传输几乎零电阻、几乎零能量损耗,通常需要极端严苛的条件:极低温、极高压,或是两者兼具。
也就是说,即使知道超导技术能为我们的日常生活带来革命性的应用——例如打造不发热的超高速电动车充电线、无损耗的全国电网,或是强大的磁悬浮列车——我们也无法在每辆车或每条电线旁配备庞大的液氮低温冷冻设备,甚至是能产生地底深度那种高压的“金刚石对顶砧”(Diamond Anvil Cell)。
然而,近期由美国休士顿大学(University of Houston)物理学家领导的研究团队,成功地在常压(Ambient pressure)条件下,创下了迄今最高的超导转变温度(Critical Temperature, Tc)世界纪录,这一突破使得距离研发出“日常条件下运作”的超导体又迈进了一步。
打破了维持数十年的“133K墙”
这项新纪录将常压超导转变温度大幅提升了近20℃,一举达到-122.15℃(约151K)。
虽然-122.15℃听起来依然寒冷,但相比于早期超导体必须逼近绝对零度(-273.15℃)才能运作的条件,这已经是相当“温暖”的突破。更重要的是,这打破了该领域维持了数十年的僵局。
“这是朝向室温、常压实用超导体迈出的关键一步。”美国阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)物理学家周华(Hua Zhou)指出,“由于这种材料在常压下仍能保持超导性,科学家可以利用普遍可得的实验仪器对其进行研究,并开始开发能在日常环境条件下运作的相关技术。”
本次突破的材料属于著名的铜氧化物超导体(Cuprate superconductors),其微观结构由氧化铜层与其它金属氧化物层交错堆叠而成,包含汞(Hg)、钡(Ba)与钙(Ca)化学元素,简称为Hg1223。
事实上,Hg1223自1993年问世以来,就一直以140.15℃(约133K)的超导转变温度,保持着常压条件下最高Tc的纪录。然而在此之后的三十年间,常压超导转变温度的推升几乎停滞不前。
锁定亚稳态:像制造钻石一样“定格”高压特性
为了打破这道屏障,休士顿大学团队采用了一项关键的物理处理技术——“压力淬火”(Pressure-quenching)。
1. 施加极高压:研究人员首先利用金刚石对顶砧,对Hg1223材料施加高达30吉帕(GPa)的压力——这相当于海平面大气压力的 30万倍。高压逼迫晶格中的原子紧密挤压,重组为具备更高超导潜力的结构。
2. 急速释放压力:然后,研究团队在短时间内瞬间解除这种高压压力,将材料“锁定”在一个特定的亚稳态(Metastable state)中。
什么是亚稳态?最经典的例子就是我们熟知的钻石。碳原子在地底深处经高温高压形成钻石结晶,当它被挖掘至地表常压环境时,虽不再承受当初的高压环境,但仍将高压下形成的晶体结构“冻结”并保留了下来。
在“压力淬火”过程中,急速降压会在材料内部诱发独特的微观晶格应变与结构重排。研究人员指出,正是这些留存在亚稳态中的微观结构,让Hg1223在压力回落至一般常压后,依然能记忆并维持在更高的温度下展现超导性。
研究团队随后利用阿贡国家实验室的“先进光子源”(Advanced Photon Source, APS)对材料进行分析,证实了这种材料所展现的超导特性。APS是一座功能强大的同步辐射X射线光源,能够以极高精度观测材料内部的微观结构变化。
摆脱极端高压,迈向室温超导
如果单看“最高温度”,Hg1223并非有史以来超导转变温度最高的超导体。
目前的Tc纪录保持者是十氢化镧(LaH₁₀),它能在-13.15℃(接近家用冷冻库温度)下维持超导状态。然而,它需要高达190吉帕 的超高压才能运作——这种压力相当于地球外核(Outer Core)的极端环境,在现实生活中几乎无法普及应用。
相较之下,Hg1223透过“压力淬火”后,成功脱离了高压设备的束缚,实现了“常压运作”的重大跨越。
物理学家的终极梦想,是打造出“室温且常压”(Room-temperature, ambient-pressure)的超导材料。如果这一目标达成,将彻底改写人类的能源与电子科技。
当然,这些应用距离真正实现仍有一段漫长的路要走,但每一次新的突破,都让人类朝着这个目标更迈进一步。
这项研究于3月发表于《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。
(转自大纪元/责任编辑:叶萍)




























