Испорченные, но красочные алмазы находятся среди наиболее чувствительных датчиков магнитных полей, известных сегодня. Они позволяют физикам исследовать крошечные магнитные поля в металлах, экзотических материалах и даже человеческих тканях. Физик Дмитрий Бадкер из Калифорнийского университета в Беркли с коллегами из университета Негева в Бен-Гурионе продемонстрировали, что алмазные датчики способны измерять крошечные магнитные поля в высокотемпературных сверхпроводниках, обеспечивая тем самым новый инструмент для исследования этих весьма известных, но недостаточно понятных материалов. «Алмазные датчики дадут нам возможность производить измерения, весьма полезные для понимания физики высокотемпературных сверхпроводников, которые, несмотря на то, что Нобелевскую премию за их открытие вручили еще в 1987 году, до сих пор плохо изучены», сказала профессор физики Бадкер. Высокотемпературные сверхпроводники — экзотические смеси материалов, таких как иттрий или висмут, которые, будучи охлажденными до примерно 180 градусов по Фаренгейту выше абсолютного нуля (-280F)? утрачивают электрическое сопротивление, тогда как низкотемпературные сверхпроводники необходимо охладить до нескольких градусов выше абсолютного нуля. Еще 28 лет назад ученые предсказали появление сверхпроводников, которые будут проводить электричество без сопротивления при комнатной температуре. Использовать такие сверхпроводники можно для передачи электричества без потерь или в магнитно-левитируемых поездах. До сих пор этого не случилось. «Новое исследование может пролить свет на высокотемпературные сверхпроводники и помочь теоретикам распутать нерешенный вопрос», сообщил соавтор исследования Рон Фолман. „С помощью новых алмазных датчиков мы можем продвинуться вперед“. Результаты опубликованы в издании Physical Review B. Цветные алмазы, от желтого до фиолетового, ценятся тысячелетиями. Их цвет формируется вследствие пустот в углеродной структуре: некоторые углеродные атомы замещаются элементами, такими как бор, который излучает или поглощает свет определенного цвета. Как только ученые научились изготавливать искусственные алмазы, было установлено, что можно выборочно изменять оптические свойства рукотворных камней за счет введения примесей. В эксперименте Бадкер, Фолман и их коллеги обстреливали искусственный алмаз атомами азота, чтобы выбить атомы углерода, оставив в некоторых местах пустоты, а в некоторых — атомы азота. Затем ученые нагрели кристалл, чтобы усилить движение отверстий, названных вакансиями, и спаривание их с атомами азота. В итоге были получены алмазы с так называемыми азотвакантными центрами. Для негативно заряженных центров объем света, который они повторно излучают после воздействия светом, становится весьма чувствительным к магнитным полям, что делает возможным их использование в качестве датчиков, считываемых методом лазерной спектроскопии. Фолман отметил, что цветные центры в алмазах обладают уникальной способностью демонстрировать квантовое поведение, тогда как большая часть твердых тел при комнатной температуре этого не делает. «Это весьма удивительно и отчасти объясняет высокий потенциал новых датчиков», заключил Фолман. 07.03.2014 |
Хайтек
Applied Physics Express: Изобретен компактный лазер для дезинфекции | |
Первый в мире компактный синий полупровод... |
Ученые ЮУрГУ создают ковалентные каркасы — новый материал для оптики | |
Новые вещества под названием ковалентные ... |
Нагреватель будущего: как разработка студента МФТИ изменит наноэлектронику | |
Студент магистратуры Московского физико-технич... |
Выяснилось, что композиты с древесиной лучше выдерживают высокие температуры | |
Ученые из Российского экономического унив... |
Излучение 5G меняет ткани мозга крыс, но решать, плохо это или хорошо, пока рано | |
Ученые ТГУ провели эксперимент и про... |
Робот с винтовым двигателем сможет добывать полезные ископаемые на Луне | |
Экспериментальный робот показал, что може... |
Ученые создали элементы системы управления синхротронным пучком для СКИФа | |
Сотрудники университета и ученые из ... |
PNAS: Создан реактор для безопасной добычи лития из соляных растворов | |
Новое устройство, которое позволяет добывать л... |
Nature: Ученые исследуют строение ядер химических элементов с помощью лазеров | |
Группа ученых из разных стран попыталась ... |
Nature Nanotechnology: Новый материал охлаждает на 72% лучше любых термопаст | |
В местах, где хранятся и обрабатываю... |
NatComm: Учёные приблизились к созданию биополимеров, реагирующих на воду | |
Новый подход для понимания и предска... |
В Челябинске разрабатывают инновационное оборудование для вибрационных испытаний | |
Специалисты ЮУрГУ совместно с Уральским и... |
В ТПУ создали многоразовые накопители водорода из отечественного сырья | |
Более дешевые металлогидридные накопители водо... |
Новый подход к производству цифрового света решает проблемы 3D-печати | |
Новый метод производства цифрового света для&n... |
AEM: Гибридный полупроводник позволит лучше понять спинтронику | |
Электроны вращаются без электрического за... |
Томские ученые представили цифровое решение для оптимизации НПЗ | |
Новый программный комплекс представили ученые ... |
МАИ: Дроны-дефектоскописты уступают человеку в точности, зато берут скоростью | |
Методику создания синтетических данных для&nbs... |
Численное моделирование повысит эффективность 3D-печати из стали 316LSi | |
Морская нержавейка, или сталь 316LSi, шир... |
Создан особо пластичный алюминиевый сплав для высокотехнологичных отраслей | |
Новый сплав на основе алюминия создали ис... |
В НГУ разработали первые фильтры для технологии связи 6G | |
Уникальные фильтры для импульсной терагер... |
Nat. Nanotechnol: Разработан самоочищающийся электрод для синтеза пероксидов | |
Пероксиды металлов — MO₂, M=Ca, Sr,... |
В СПбГУ создали новые биоактивные молекулы с помощью золотого катализатора | |
Метод соединения двух простых веществ с п... |
AFM: Разработан материал для поглощения электромагнитных волн широкого спектра | |
Ультратонкий пленочный композитный материал, с... |
PRL: Доказана возможность открытия новых сверхтяжелых элементов | |
Уран — самый тяжелый из извест... |
NE: Новый жидкостный акустический датчик распознаёт голоса в шумной обстановке | |
Инженеры разработали множество сложных датчико... |
Science: Новый метод спектроскопии раскрывает квантовые секреты воды | |
Вода — это жизнь. Но водо... |
В ИРНИТУ создали первую партию инклинометров и объединили их в умную сеть | |
Сотрудники Центра маркшейдерских и геодез... |
Ученые УУНиТ создали первый отечественный станок для сухого электрополирования | |
Ученые Уфимского университета науки и тех... |
Ученые КФУ выяснили, как дефекты в полупроводниках влияют на свет | |
Физическая модель, которая описывает взаимодей... |
Новый метод синтеза лекарств открыли российские химики | |
Новый метод синтеза производных пирролизидина ... |