摘要
<正>自1911年超导现象被发现以来,室温超导是人们孜孜以求的目标。然而,基于电-声耦合机制的常规超导体,其超导临界温度(Tc)通常很难超过麦克米兰极限~40 K。20世纪80年代发现的铜氧化物高温超导体为实现室温超导带来希望,但是经过30多年的研究,最高Tc(常压下~134 K,高压下~164 K)很难进一步提高,而且非常规超导机理至今仍悬而未决。根据BCS理论,人们预期,如果在高压下获得金属氢或高度富氢材料可能会实现高温甚至室温超导。
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<正>自1911年超导现象被发现以来,室温超导是人们孜孜以求的目标。然而,基于电-声耦合机制的常规超导体,其超导临界温度(Tc)通常很难超过麦克米兰极限~40 K。20世纪80年代发现的铜氧化物高温超导体为实现室温超导带来希望,但是经过30多年的研究,最高Tc(常压下~134 K,高压下~164 K)很难进一步提高,而且非常规超导机理至今仍悬而未决。根据BCS理论,人们预期,如果在高压下获得金属氢或高度富氢材料可能会实现高温甚至室温超导。