Loading...
机构名称:
¥ 1.0

最近对压缩二进制氢化物的研究揭示了在近室温度上实现超电导率的潜力。尽管如此,可能表现出可能表现出较高临界温度值(T C)的组成元素的可用决策程序远非最佳。换句话说,在探索毫无主张的化合物时浪费了许多实验性和数值努力。通过对含有超过580个二元氢化物超导体的数据库进行深入研究,我们能够观察到T C与所检查化合物的选定物理化学特性之间的一些有趣的关系。在研究的参数中,发现较重原子的分子量和氢化氢原子的总质量的总和比氢化物(M x /m H)的总质量是最有价值的指标,可以帮助您筛选新的有希望的超导体候选者。这是因为最高的t c需要最低的m x /m h比。统计分析表明,在0 预计,这些发现不仅可以通过改善未来的超导体候选者的选择来更有效地利用资源,而且还将加速正在进行的实验和数值研究,这应该在短时间内带来新的令人兴奋的发现。预计,这些发现不仅可以通过改善未来的超导体候选者的选择来更有效地利用资源,而且还将加速正在进行的实验和数值研究,这应该在短时间内带来新的令人兴奋的发现。

arxiv:2409.16070v1 [cond-mat.supr-con] 24年9月24日2024

arxiv:2409.16070v1 [cond-mat.supr-con] 24年9月24日2024PDF文件第1页

arxiv:2409.16070v1 [cond-mat.supr-con] 24年9月24日2024PDF文件第2页

arxiv:2409.16070v1 [cond-mat.supr-con] 24年9月24日2024PDF文件第3页

arxiv:2409.16070v1 [cond-mat.supr-con] 24年9月24日2024PDF文件第4页

arxiv:2409.16070v1 [cond-mat.supr-con] 24年9月24日2024PDF文件第5页

相关文件推荐