기록
한 세기의 전진, 그리고 33년의 정체.
1911년 이후 상압에서 세워진 모든 기록. 그 상승과 정체, 그리고 통째로 비어 있는 구간.
기록은 이렇게 쌓였습니다
처음 62년 동안 19 K. 그다음 7년 동안 100 K. 그리고 멈췄습니다. 아래 항목은 모두 같은 방식으로 발견되었습니다. 한 번에 한 물질씩, 잘 찍는 사람들의 손으로. 그 방법은 이제 3분의 1세기 동안 새로운 답을 내놓지 못하고 있습니다.
| 연도 | 물질 | Tc |
|---|---|---|
| 1911 | Hg | 4.2 K |
| 1941 | NbN | 16 K |
| 1954 | Nb₃Sn | 18.3 K |
| 1973 | Nb₃Ge | 23.2 K |
| 1986 | La-Ba-Cu-O | 35 K |
| 1987 | YBCO | 92 K |
| 1988 | Tl-2223 | 122 K |
| 1993 | Hg-1223 | 135 K |
휴스턴이 실제로 한 일
2026년 Houston의 연구진이 상압에서 Hg-1223의 151 K를 보고했습니다. 다이아몬드 앤빌 셀 안에서 물질이 평소라면 취하지 않을 구조를 갖도록 압력을 가한 뒤, 그 구조가 갇힌 채로 남을 만큼 빠르게 압력을 풀었습니다. 그것이 압력 급냉이며, 물리적으로 대단한 성취입니다.
동시에 전도체는 아닙니다. 이 상은 77 K에서 사흘 정도 유지되고, 200 K를 넘으면 사라지며, 시료는 수십 마이크로미터 크기의 박편입니다. 그것으로 자석을 감을 수 있는 사람은 없습니다. 제대로 읽으면 이 결과는 이 페이지의 논지를 약화시키는 것이 아니라 날카롭게 만듭니다. 기록은 마침내 움직였고, 그것을 움직인 것은 33년 된 물질에 적용한 공정이었습니다.
비어 있는 구간
확립된 기록은 1993년의 135 K이며 33년 동안 유지되었습니다. 따뜻한 실내는 그보다 158 켈빈 위에 있습니다. 상압에서 그 선을 넘은 것은 없고, 한 번에 한 물질씩 찍어서 넘을 수 있는 거리도 아닙니다. 그 구간을 탐색하기 위해 저희는 이 플랫폼을 만들었습니다.
그 탐색이 실제로 어떻게 돌아가는지는 기술 페이지에 있습니다