窥探氢金属化过程的同步辐射超高压晶体学

上一篇

下一篇

吉诚, 李冰, 毛河光. 2025: 窥探氢金属化过程的同步辐射超高压晶体学, 物理, 54(6): 430-433. doi: 10.7693/wl20250608
引用本文: 吉诚, 李冰, 毛河光. 2025: 窥探氢金属化过程的同步辐射超高压晶体学, 物理, 54(6): 430-433. doi: 10.7693/wl20250608
Citation:

窥探氢金属化过程的同步辐射超高压晶体学

    通讯作者: 吉诚,email:cheng.ji@hpstar.ac.cn; 
  • 摘要: 金属氢被誉为高压科学领域的圣杯,与其相关的科学突破不仅牵动着高压学者的心弦,也常成为大众关注的焦点。诺贝尔物理学奖得主金兹堡在2003年的诺奖颁奖典礼上将“金属氢”与“受控核聚变”、“高温和室温超导电性”并称为21世纪初最值得物理学家探索的关键科学问题的前三名。金属氢不仅是将氢变成金属那么简单,而是研究室温超导、金属超流以及绝对零度超导超流等新奇物理现象的媒介。金属氢的概念最早由诺贝尔物理学奖得主维格纳与他的学生亨廷顿在1935年提出,他们预言氢会在25 GPa (1 GPa=1万个大气压)的压力下形成类似于碱金属的单原子金属。遗憾的是,金属氢并未像理论预言中那样在25 GPa就可以获取(获取25 GPa在1935年时也属天方夜谭),随着高压加载技术的进步,近期有报道在425 GPa和460 GPa时,氢和氘分别在红外吸收光谱上表现出金属化的迹象,但仍需等待其他课题组的重复检验。
  • 加载中
  • Ashcroft N W. Phys. Rev. Lett.,1968,21(26):1748
    Babaev E,Sudbø A,Ashcroft N W. Nature,2004,431:666
    Bonev S A et al. Nature,2004,431:669
    Wigner E,Huntington H B. J. Chem. Phys.,1935,3:764
    Dewaele A et al. Nat. Commun.,2018,9(1):2913
    Jenei Z et al. Nat. Commun.,2018. 9(1):3563
    Loubeyre P,Occelli F,Dumas P. Nature,2020,577(7792):631
    Loubeyre P,Occelli F,Dumas P. Phys. Rev. Lett.,2022,129(3): 035501
    Vereshchagin L F,Yakovlev E N,Timofeev Y A. Sov. Phys. -Usp., 1975,18:746
    Kawai N,Togaya M,Mishima O. Proc. Japan Acad.,1975, 51:630
    Mao H K,Bell P M. Science,1979,203:1004
    Mao H K,Hemley R J. Reviews of Modern Physics,1994,66(2):671
    Hazen R M et al. Physical Review B,1987,36(7):3944
    Eremets M I et al. Nature Physics,2019,15(12):1246
    Li B et al. Phys. Rev. Lett.,2021,126(3):036402
    Meier T et al. Nat. Commun.,2020,11(1):6334
    Mao H K et al. Science,1988,239:1131
    Loubeyre P et al. Nature,1996,383:702
    Akahama Y et al. Physical Review B,2010,82(6):060101
    Zha C S,Liu Z,Hemley R J. Phys. Rev. Lett.,2012,108(14): 146402
    Howie R T et al. Phys. Rev. Lett.,2012,108(12):125501
    Ji C et al. Nature,2019,573(7775):558
    毅焦,白正贺,李晓. 物理,2024,53(2):71
    Ji C et al. Nature,2025,641:904
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  26
  • HTML全文浏览数:  26
  • PDF下载数:  4
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 收稿日期:  2025-05-22

窥探氢金属化过程的同步辐射超高压晶体学

    通讯作者: 吉诚,email:cheng.ji@hpstar.ac.cn; 
  • 1 上海前瞻物质科学研究院 上海 201203;
  • 2 北京高压科学研究中心 北京 100193

摘要: 金属氢被誉为高压科学领域的圣杯,与其相关的科学突破不仅牵动着高压学者的心弦,也常成为大众关注的焦点。诺贝尔物理学奖得主金兹堡在2003年的诺奖颁奖典礼上将“金属氢”与“受控核聚变”、“高温和室温超导电性”并称为21世纪初最值得物理学家探索的关键科学问题的前三名。金属氢不仅是将氢变成金属那么简单,而是研究室温超导、金属超流以及绝对零度超导超流等新奇物理现象的媒介。金属氢的概念最早由诺贝尔物理学奖得主维格纳与他的学生亨廷顿在1935年提出,他们预言氢会在25 GPa (1 GPa=1万个大气压)的压力下形成类似于碱金属的单原子金属。遗憾的是,金属氢并未像理论预言中那样在25 GPa就可以获取(获取25 GPa在1935年时也属天方夜谭),随着高压加载技术的进步,近期有报道在425 GPa和460 GPa时,氢和氘分别在红外吸收光谱上表现出金属化的迹象,但仍需等待其他课题组的重复检验。

English Abstract

参考文献 (24)

目录

/

返回文章
返回