从1968年到今天,物理学家一直在研究与氢有关的超导属性,硫化氢、稀土氢化物和碱土氢化物可以在超过200K的温度下转变为超导态。迪亚斯团队这次将氢化镥中的部分氢换成氮,并宣称在1GPa、20摄氏度的最高转变温度下测量到了超导。如果被证实,这将是史无前例的一大进步。
闻海虎图片来源:南京大学官网
实验并非完全复刻。闻海虎发现,Dias给的制备样品方案几乎不可行,于是他们结合自己的条件,完全以新的方式进行合成并得到了镥氮氢材料。X射线衍射仪技术检查显示,该材料结构与Dias的样品几乎一致,且能量色散X射线光谱仪分析也发现了氮元素。
闻海虎团队随即在6万个大气压以下的不同压力中,对该材料电阻进行了测量,发现低至10K都没有超导发生。同时,他们也进行了仔细的磁化测量,发现没有超导所需的抗磁信号。闻海虎说,这些发现足以否定迪亚斯团队的常温低压下的超导结论。
闻海虎团队发文称,“通过将压力从1GPa增加到6GPa,我们看到金属行为逐渐优化,但在10K以下并没有显示超导性。磁化温度依赖性显示在100至320K之间大致为平坦特征,并且磁化在100K时随着磁场增加而增加,这些都不符合在100K时的超导性质。因此,我们得出结论,在低于6GPa的压力下,氮掺杂的镥化氢中不存在近常温超导。”
罗切斯特大学官网截图
换言之,该材料在10K至320K的温度范围内都没有出现任何超导的迹象,即便将压力提升到了迪亚斯声称最低压力1Gpa的6倍,都没有复现出迪亚斯原本的实验结果。
闻海虎考虑得更严谨。他说,这个材料在几十万个大气压下是否会出现高温超导还不能下结论,“我们也正在做”。
多个中科院团队复刻实验
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