Физики МИФИ, МФТИ и ВШЭ обнаружили «термический переключатель» в сверхпроводящих квазик... — 18 августа 2026 г. в 15:00:02.010
Физики МИФИ, МФТИ и ВШЭ обнаружили «термический переключатель» в сверхпроводящих квазикристаллах Группа учёных из НИЯУ МИФИ, МФТИ и НИУ ВШЭ опубликовала в Physical Review B статью о неожиданном поведении магнитных вихрей в сверхпроводниках на основе квазикристаллов. Они впервые показали, что структура вихрей меняется в зависимости от температуры. Что такое квазикристаллы Это материалы с упорядоченной, но непериодической атомной структурой. У них есть оси симметрии, которые классическая кристаллография считала невозможными (например, пятый порядок). Открытие квазикристаллов принесло Дану Шехтману Нобелевскую премию в 2011 году. Долгое время считалось, что они не могут быть сверхпроводниками, но в 2018 году сверхпроводимость обнаружили в сплаве Al-Zn-Mg, а позже — в системе Ta-Te. В чём суть открытия В квазикристаллической решётке (модель Пенроуза) число связей у узлов варьируется от трёх до семи. Это создаёт естественные центры пиннинга — места, где вихрям Абрикосова выгодно закрепляться. Исследователи предположили, что в таких системах должна наблюдаться перестройка вихрей из-за конкуренции температуры и влияния центров пиннинга. Два режима поведения При очень низких температурах (близких к абсолютному нулю) вихри «застревают» в естественных дефектах структуры и образуют апериодический узор, повторяющий мозаику квазикристалла. При повышении температуры (вплоть до критической) вихри «вырываются» из ловушек, их взаимодействие становится сильнее влияния решётки, и они перестраиваются в идеальную треугольную решётку Абрикосова — классическую структуру, предсказанную ещё в 1957 году. Что это даёт Эффект работает как «термический переключатель»: можно «включать» и «выключать» влияние атомарного узора на макроскопические свойства сверхпроводника, просто меняя температуру. Подписывайтесь на наш канал, чтобы знать о передовых исследованиях в физике конденсированного состояния. ⚛️🧊 #АВУ_наука

