1: ジオろぐ 2026/03/20(金) 22:02:29.95 ID:xvKNM0m2
常圧でマイナス122℃の高温超伝導を達成。「圧力クエンチング」が打破した33年間の壁と未来への道標
電気抵抗が完全にゼロになり、磁力線を物質の外部へと完全に退ける超伝導現象は、現代の物理学が追い求める究極の巨視的量子状態だ。
この現象を日常的な環境で制御できるようになれば、送電網における莫大なエネルギー損失は消滅し、核融合炉の強力な磁場閉じ込めや超高感度な医療用MRIデバイス、さらには次世代量子コンピューターの基盤技術が飛躍的に進展する。
しかし、超伝導が発現する温度(転移温度)は歴史的に極低温の領域に縛られてきた。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
xenospectrum 2026年3月20日8:46
https://xenospectrum.com/ambient-pressure-high-temperature-superconductivity-hg1223-pressure-quenching/
電気抵抗が完全にゼロになり、磁力線を物質の外部へと完全に退ける超伝導現象は、現代の物理学が追い求める究極の巨視的量子状態だ。
この現象を日常的な環境で制御できるようになれば、送電網における莫大なエネルギー損失は消滅し、核融合炉の強力な磁場閉じ込めや超高感度な医療用MRIデバイス、さらには次世代量子コンピューターの基盤技術が飛躍的に進展する。
しかし、超伝導が発現する温度(転移温度)は歴史的に極低温の領域に縛られてきた。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
xenospectrum 2026年3月20日8:46
https://xenospectrum.com/ambient-pressure-high-temperature-superconductivity-hg1223-pressure-quenching/
3: ジオろぐ 2026/03/20(金) 22:11:54.20 ID:8nzgzQLD
>>1の本文に今回の研究結果は30年以上から変化が無かった技術に革命が起きたと書かれている
何が変化するか知っている方教えてください
何が変化するか知っている方教えてください
15: ジオろぐ 2026/03/21(土) 00:47:36.62 ID:aJMcmQZD
>>3
超電導を維持する極低温が必要(液体ヘリウムが必要)だったのが
手に入りやすい液体窒素程度ので高温環境で超電導を維持できる、というところなのかな?
しらんけど
超電導を維持する極低温が必要(液体ヘリウムが必要)だったのが
手に入りやすい液体窒素程度ので高温環境で超電導を維持できる、というところなのかな?
しらんけど
2: ジオろぐ 2026/03/20(金) 22:10:55.22 ID:QihDvJbH
マイナスなのに高温
名前変えて欲しい
名前変えて欲しい
20: ジオろぐ 2026/03/21(土) 09:17:03.55 ID:THwJ8yM6
>>2
超伝導では液体窒素の沸点より高いのを高温と呼んでいる
超伝導では液体窒素の沸点より高いのを高温と呼んでいる
4: ジオろぐ 2026/03/20(金) 22:15:03.57 ID:4T9C1fpq
>常圧でマイナス122℃の高温
こういう記述じゃなきゃよろしくないと思うが…
常圧・マイナス122℃での高温
こういう記述じゃなきゃよろしくないと思うが…
常圧・マイナス122℃での高温
13: ジオろぐ 2026/03/20(金) 23:42:03.17 ID:DCzXUiWj
>>4
美しくない
美しくない
22: ジオろぐ 2026/03/21(土) 19:06:55.38 ID:KjUZlT9I
>>4
マイナス122℃は何1つ高温ではないだろ
高温超電導は超電導になる温度として高温という意味だから高温超電導で1つの言葉として考えた方がいい
マイナス122℃は何1つ高温ではないだろ
高温超電導は超電導になる温度として高温という意味だから高温超電導で1つの言葉として考えた方がいい
8: ジオろぐ 2026/03/20(金) 22:38:03.08 ID:Hi+esBS1
そのレベルなら使い道広がるな
技術進歩はワクワするぜ
技術進歩はワクワするぜ
17: ジオろぐ 2026/03/21(土) 03:40:13.89 ID:WKki//Zs
機械冷却が可能になり液化窒素すら不要になる
あとは強度などの面で実用性があるか
あとは強度などの面で実用性があるか
18: ジオろぐ 2026/03/21(土) 03:44:02.56 ID:WKki//Zs
>>17
追記:液化窒素で冷却する高温超伝導はリニア中央新幹線で実用化のめどがたっている
追記:液化窒素で冷却する高温超伝導はリニア中央新幹線で実用化のめどがたっている
19: ジオろぐ 2026/03/21(土) 07:31:39.48 ID:JV4AmWRe
焼き入れというか圧入れ工程で超伝導含む材料の特性が変わってくると
30: ジオろぐ 2026/03/22(日) 15:29:40.47 ID:x/Cg/feF
室温超えたぐらいでアニーリングされるようだから施工は不可能
解散で良いと思う
>>19
急激な圧力解放によって、この高圧時の有利な電子状態が常圧下でも維持されるメカニズムについて、アルゴンヌ国立研究所の大型放射光施設を用いたX線回折実験が決定的な手がかりをもたらした。圧力クエンチングのプロセスを経たサンプルの結晶構造を解析したところ、全体の結晶系(正方晶系)自体に相転移は見られなかったものの、X線回折のピーク幅が明確に広がっていることが観測された。これは、急速な減圧の衝撃によって結晶格子の内部に微細な歪みや構造的欠陥が多数生じていることを示している。
高温に熱した鉄を冷水で急冷(焼き入れ)すると、内部に強い応力が残って硬度が増すように、圧力クエンチングで生じたミクロな欠陥がエネルギー的な障壁となる。この障壁が、高圧下で作られた高効率な電子構造が元の状態に崩壊するのを物理的に阻んでいるのである。実際に、このサンプルを意図的に室温以上の高温で熱処理(アニーリング)すると、内部の歪みが徐々に緩和され、転移温度が元の133 K付近へと低下していく現象も確認されている。微細な欠陥が、あたかも時間を止めたかのように準安定状態の維持に深く関与しているという仮説は、これらのデータによって強く裏付けられている。
解散で良いと思う
>>19
急激な圧力解放によって、この高圧時の有利な電子状態が常圧下でも維持されるメカニズムについて、アルゴンヌ国立研究所の大型放射光施設を用いたX線回折実験が決定的な手がかりをもたらした。圧力クエンチングのプロセスを経たサンプルの結晶構造を解析したところ、全体の結晶系(正方晶系)自体に相転移は見られなかったものの、X線回折のピーク幅が明確に広がっていることが観測された。これは、急速な減圧の衝撃によって結晶格子の内部に微細な歪みや構造的欠陥が多数生じていることを示している。
高温に熱した鉄を冷水で急冷(焼き入れ)すると、内部に強い応力が残って硬度が増すように、圧力クエンチングで生じたミクロな欠陥がエネルギー的な障壁となる。この障壁が、高圧下で作られた高効率な電子構造が元の状態に崩壊するのを物理的に阻んでいるのである。実際に、このサンプルを意図的に室温以上の高温で熱処理(アニーリング)すると、内部の歪みが徐々に緩和され、転移温度が元の133 K付近へと低下していく現象も確認されている。微細な欠陥が、あたかも時間を止めたかのように準安定状態の維持に深く関与しているという仮説は、これらのデータによって強く裏付けられている。
27: ジオろぐ 2026/03/22(日) 10:51:22.63 ID:xw9HpEYS
低温火傷の逆バージョンか
33: ジオろぐ 2026/03/22(日) 16:03:42.86 ID:ctN4BYWs
超電導温度で安定なら利用価値はあるだろう
長距離送電とかには使いづらそうだけど
長距離送電とかには使いづらそうだけど
23: ジオろぐ 2026/03/21(土) 19:29:36.81 ID:lsqeyqba
-40℃ぐらいになったらマジで一気に
商業利用されるだろうな。
商業利用されるだろうな。

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