高温超伝導とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 自然科学 > 物理学 > 伝導 > 高温超伝導の意味・解説 

こうおん‐ちょうでんどう〔カウヲンテウデンダウ〕【高温超伝導】

読み方:こうおんちょうでんどう

通常の超伝導体絶対温度20度(セ氏マイナス約253度)以下で超伝導態となるのに対し、これよりも高い温度で起こる超伝導のこと。一般には、液体窒素沸点である絶対温度77度(セ氏マイナス196度)以上で起こるものをいう

[補説] 1986年銅酸化物初め発見され、その功績によりベドノルツミュラー翌年ノーベル物理学賞受賞した


高温超伝導

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/19 03:00 UTC 版)

高温超伝導(こうおんちょうでんどう、: high-temperature superconductivity)とは、高い転移温度 (Tc) で起こる超伝導である。


  1. ^ J. G. Bednorz and K. A. Müller (1986). “Possible highTc superconductivity in the Ba−La−Cu−O system”. Z. Physik, B 64 (1): 189–193. Bibcode1986ZPhyB..64..189B. doi:10.1007/BF01303701. 
  2. ^ これまでで最高温度となる153 Kでの超伝導転移を観測』(プレスリリース)産業技術総合研究所、2013年1月30日https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130130/pr20130130.html2016年3月2日閲覧 
  3. ^ a b 秋光純大学理工学部教授がアメリカ物理学会(APS)より "2008 James C. McGroddy Prize for New Materials"を受賞”. 青山学院ニュース. 青山学院 (2007年11月29日). 2016年3月2日閲覧。
  4. ^ Monteverde, M.; Acha, C.; Núñez-regueiro, M.; Pavlov, D. A.; Lokshin, K. A.; Putilin, S. N.; Antipov, E. V. (2005). = 3/a = 458 “High-pressure effects in fluorinated HgBa 2 Ca 2 Cu 3 O 8 + δ”. EPL (Europhysics Letters) 72 (3): 458–458. http://stacks.iop.org/0295-5075/72/i = 3/a = 458. 
  5. ^ Katharine Sanderson (2006). “Superconductivity research is down but not out”. Nature 443: 376-377. doi:10.1038/443376b. 
  6. ^ a b Edwin Cartlidge (2015年8月17日). “Superconductivity record sparks wave of follow-up physics”. Nature News & Comment. nature.com. 2016年3月2日閲覧。
  7. ^ Drozdov, A. P.; Eremets, M. I.; Troyan, I. A.; Ksenofontov, V.; Shylin, S. I. (03 Sep 2015). “Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system”. Nature 525 (7567): 73–76. doi:10.1038/nature14964. ISSN 0028-0836. http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14964.html. 
  8. ^ Yanfeng Ge, Fan Zhang, Yugui Yao. "Possible Superconductivity Approaching Ice Point". arXiv:1507.08525 [cond-mat]。
  9. ^ a b c d “東大など、従来理論を覆す高温超伝導のメカニズムを発見”. 日経テクノロジー. (2016年2月1日). https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/news/16/013100381/ 2016年2月14日閲覧。 
  10. ^ a b c d “東大ら、銅酸化物高温超伝導体のメカニズムを発見 - 従来の常識を覆す成果”. マイナビニュース. (2016年2月1日). https://news.mynavi.jp/techplus/article/20160201-a035/ 2016年2月14日閲覧。 
  11. ^ a b c d “高温超伝導の新しいメカニズムを発見―東大・酒井志朗氏ら”. 財経新聞. (2016年2月1日). http://www.zaikei.co.jp/article/20160209/291761.html 2016年2月14日閲覧。 
  12. ^ a b c 銅酸化物の超伝導はなぜ高温か?− 計算シミュレーションにより常識とは異なる、隠れていた複合粒子を発見− :物理工学専攻 今田正俊教授ら』(プレスリリース)東京大学大学院工学系研究科、2016年2月2日https://www.t.u-tokyo.ac.jp/soe/press/setnws_20160202130755407182439514.html2016年2月14日閲覧 
  13. ^ Sakai, Shiro; Civelli, Marcello; Imada, Masatoshi (Feb 2016). “Hidden Fermionic Excitation Boosting High-Temperature Superconductivity in Cuprates”. Phys. Rev. Lett. (American Physical Society) 116 (5): 057003–057003. doi:10.1103/PhysRevLett.116.057003. http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.116.057003. 
  14. ^ a b 室温に近い超伝導”. www.natureasia.com (2019年5月23日). 2020年3月13日閲覧。
  15. ^ a b 物質・材料研究機構公式サイト - 「ほぼ室温超伝導を示す高圧下ランタン水素は量子固体だった」
  16. ^ 東北大学公式サイト - 2020年 | プレスリリース・研究成果 - 「ほぼ室温超伝導を示す高圧下ランタン水素は量子固体だった ~予測より低い圧力で超伝導になる理由を理論的に説明 低圧での室温超伝導実現へ道筋~」
  17. ^ a b 物理学:水素化物の室温超伝導”. Nature Japan (2020年10月15日). 2020年11月6日閲覧。
  18. ^ Snider, Elliot; Dasenbrock-Gammon, Nathan; McBride, Raymond; Debessai, Mathew; Vindana, Hiranya; Vencatasamy, Kevin; Lawler, Keith V.; Salamat, Ashkan et al. (2022-09-26). “Retraction Note: Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride” (英語). Nature: 1–1. doi:10.1038/s41586-022-05294-9. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/s41586-022-05294-9. 
  19. ^ ついに実現、室温超伝導? それともまたも幻で終わるのか? 100年の歴史の転換点、いま超伝導研究で進行している出来事とは | JBpress (ジェイビープレス)”. JBpress(日本ビジネスプレス). 日本ビジネスプレスグループ (2023年6月22日). 2023年6月25日閲覧。
  20. ^ N. P. Salke, A. C. Mark, M. Ahart, R. J. Hemley, 2023, "Evidence for Near Ambient Superconductivity in the Lu-N-H System," arXiv:2306.06301.
  21. ^ 村松 秀『論文捏造』中央公論新社〈中公新書ラクレ〉、2006年9月。ISBN 978-4121502261 
  22. ^ ビスマス系高温超電導体の米国特許取得で一苦労
  23. ^ アメリカ合衆国特許第 7,132,388号
  24. ^ a b c 超伝導システム応用に向けた超伝導線材の開発
  25. ^ 広井, 善二「鉄系超伝導体の発見」『パリティ』第24巻第1号、丸善、2009年1月、pp.26-28、ISSN 09114815 
  26. ^ a b 細野, 秀雄「新系統(鉄イオンを含む層状化合物)の高温超伝導物質の発見-背景から最近の進歩まで」『応用物理』第78巻第1号、応用物理学会、2009年1月、pp.31-36、ISSN 03698009 
  27. ^ “熱い超電導実現に突破口 リニアなどコスト低く”. 日本経済新聞. (2020年8月18日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62712630X10C20A8XY0000/ 2020年9月12日閲覧。 
  28. ^ nature - 物性物理学:室温超伝導へ向けて
  29. ^ ヘリウムの世界的供給不足は今後も続き、25年後には枯渇する危険性も”. GIGAZINE (2013年9月28日). 2016年3月2日閲覧。
  30. ^ “ヘリウム危機 超えゆく技術”. 日本経済新聞. (2014年3月22日). http://www.nikkei.com/article/DGXZZO68601000Q4A320C1000000/ 2016年3月2日閲覧。 
  31. ^ 高温超伝導バルク磁石を用いたMRIシステム”. 筑波大学 巨瀬・寺田研究室. 2016年3月2日閲覧。
  32. ^ Ogawa, Kyohei; Nakamura, Takashi; Terada, Yasuhiko; Kose, Katsumi; Haishi, Tomoyuki (2011). “Development of a magnetic resonance microscope using a high Tc bulk superconducting magnet”. Applied Physics Letters 98 (23). doi:10.1063/1.3598440. http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/98/23/10.1063/1.3598440. 
  33. ^ 液体窒素温度で4Tを超える超強力超電導バルク磁石の開発に成功” (PDF). 国際超電導産業技術研究センター (2002年10月30日). 2016年3月2日閲覧。
  34. ^ 高温超伝導バルク磁石を駆使して世界初のMRI画像を撮影 ―理研・筑波大・MRTe社が、直径6.2mm、高さ9.1mmで均一磁場を達成―』(プレスリリース)理化学研究所、2011年5月11日http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2011/110511_2/detail.html2016年3月2日閲覧 
  35. ^ JR東海,高温超電導磁石を初めて搭載したリニアモーターカーの走行試験を開始
  36. ^ JR東海,リニアモータ車両の実物や最新の超電導コイルを展示





高温超伝導と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「高温超伝導」の関連用語

高温超伝導のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



高温超伝導のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの高温超伝導 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS