Ma e colegas prevêem que, sob uma pressão de 250 GPa, o composto Li2MgH16 superconduzirá com uma temperatura de transição de cerca de 200 ° C. De acordo com seus cálculos, os átomos de lítio (verdes) ajudam a evitar que os átomos de hidrogênio (pequenas esferas vermelhas) formem H2, o que bloquearia a supercondutividade. Crédito:Y. Sun et al. DOI:10.1103 / PhysRevLett.123.097001
Uma equipe de pesquisadores da Universidade Jilin calculou que um certo composto de hidreto deve ser supercondutor em alta temperatura e sob altíssima pressão. Em seu artigo publicado na revista Cartas de revisão física , o grupo descreve o trabalho que fizeram que levou à sua teoria.
Por mais de 100 anos, os cientistas ficaram intrigados com a possibilidade de usar materiais supercondutores em produtos do mundo real. Esses materiais resolveriam os problemas de aquecimento com dispositivos eletrônicos e também os tornariam muito mais eficientes do que os disponíveis hoje. Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar um material supercondutor à temperatura e pressão ambiente. A maioria dos materiais testados até agora se tornam supercondutores em temperaturas extremamente baixas, limitar seu uso em um produto comercial.
Nos últimos anos, pesquisadores descobriram materiais que se tornam supercondutores em altas temperaturas. A maioria são hidretos, que, como o nome sugere, são materiais ricos em hidrogênio - principalmente compostos binários. Neste novo esforço, os pesquisadores resistiram à tendência de encontrar hidretos supercondutores por meio de experimentação em laboratório - em vez disso, eles desenvolveram uma teoria que sugere um hidreto ternário Li 2 MgH 16 deve se tornar supercondutor a uma temperatura de aproximadamente 473 K e pressão de 250 GPa. Os pesquisadores observam que, em sua teoria, Li 2 MgH 16 pode realmente ser considerado um hidreto binário (MgH 16 ) que foi dopado com lítio para servir como um doador de elétrons. Sem o lítio, o hidreto simplesmente se decompõe em H 2 quando exposto a alta pressão.
Notavelmente, o trabalho da equipe na China é puramente teórico - eles não fizeram nenhum esforço para criar e testar suas ideias. Isso ocorre porque a pressão necessária para fazer a transição do material para supercondutor seria difícil de alcançar - é próxima à encontrada no núcleo da Terra. Mas o trabalho representa uma mudança na abordagem para encontrar um material que superconduta em temperatura e pressão ambiente - usando teoria e matemática. Eles sugerem que seu trabalho mostra que ferramentas convencionais de física, como cálculos de teoria funcional da densidade, podem ser usadas na pesquisa, acelerando o processo e talvez a eventual descoberta de materiais supercondutores realmente utilizáveis.
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