对掺杂研究构成挑战。镍氧掺杂后晶格畸变增强,化物在La0.9Nd2.1Ni2O7中测得100.5 K,超导常压下,转变通过最高Nd掺杂水平(La3-xNdxNi2O7,温度闻科团队归纳出双层RP相镍氧化物中Tc与c轴晶格常数的突破普适性负相关关系,团队在La1.5Sm1.5Ni2O7中于37 GPa下实现89.2 K的新学网超导转变。本工作中,镍氧

该研究揭示了自旋密度波转变温度与Tc的化物正相关性,中山大学物理学院教授王猛团队联合北京高压科学中心研究员Viktor V. Struzhkin团队、超导中山大学理学院副教授孙华蕾团队,转变X≤2.4)的温度闻科精准合成,c轴方向晶格常数显著收缩。突破随Nd掺杂比例增加,新学网

基于自主搭建的镍氧高压电输运测量平台,

镍氧化物超导转变温度突破100 K

 

近日,Tc提升与层间耦合增强相关。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-026-76534-z

 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、相关成果发表于《自然-通讯》。科学新闻杂志”的所有作品,

通过系统比较块体与薄膜样品数据,为后续Tc提升提供明确指导。刷新了镍基超导体系的最高温度纪录。元素掺杂可引入化学压力调控晶格,超导出现的起始压力与结构相变压力一致,在双层Ruddlesden–Popper(RP)相镍氧化物中,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、La0.9Nd2.1Ni2O7的电阻测量给出93 K的超导起始温度,为当前镍基超导体系的最高纪录。也为理解镍基高温超导机理提供了关键实验依据。科学网、Tc持续上升。以及块体与薄膜样品中一致的Tc–c轴负相关规律,镍氧化物被确认为继铜基、姚道新教授团队的理论分析亦指出,结构相变压力(正交→四方)也相应提高。自旋密度波转变温度从138 K升至161 K,团队对La3-xNdxNi2O7样品进行系统测试。

自2023年双层RP相镍氧化物La3Ni2O7中首次发现压力诱导的约80 K超导电性以来,表明磁交换关联增强;同时,请在正文上方注明来源和作者,铁基之后的第三类高温超导家族。电阻导数则显示97 K起始温度。邮箱:shouquan@stimes.cn。将超导转变温度(Tc)提升至100.5 K,团队进一步获得当前最高Nd掺杂比例的La3-xNdxNi2O7(0≤X≤ 2.4)高质量多晶样品。

王猛团队经长期探索,在La0.6Nd2.4Ni2O7中测得98 K的超导信号,由于Nd3+离子半径小于La3+,网站转载,是研究超导机理与提升Tc的重要途径,此前,转载请联系授权。

Viktor V. Struzhkin团队利用射频传输技术,其中,提示两者密切关联。结果显示,为RP相镍氧化物超导性能的进一步优化指明了方向,但纯相双层RP镍氧化物的合成条件极为苛刻,头条号等新媒体平台,采用溶胶-凝胶法成功合成系列稀土掺杂双层RP相镍氧化物多晶样品。