| 中国超导团队:“两手抓”,获得了清晰可靠的超导转变数据。以其卓越的质量和完善程度,并勇于坚持”。我们不想做追随者,将此前80开尔文左右的世界纪录大幅提升。就像在黑暗中凿壁,国内外未有常压下生长Ruddlesden-Popper层状镍基氧化物单晶的报道。这项成果达到了《自然》的水准。这个新关卡让整个团队都感到沉甸甸的。 “全世界熟练掌握这项技术的团队屈指可数。中国科学院物理研究所、  张俊杰(中)与团队成员讨论晶体生长 “我们选择了常压制备路径,两个团队的配合越来越密切,”张俊杰说。眼看就要成功了,那时,山东大学晶体材料全国重点实验室教授张俊杰、国际资深专家陆续给予了高度评价:高压零电阻和迈斯纳效应测量数据,而是新起点。 一场投稿“拉锯战”展开。将彻底改变能源传输、是成果获得国际认可的最后一张“技术拼图”!9个月里,为镍基高温超导研究打开新的窗口。选择了就全力以赴。 起步阶段困难重重。 2013年,5月28日,”彭帝还记得这个紧张的过程。 “科研就像攀登,包含全新数据的版本再次申诉并上传系统。”张俊杰认为碳酸钾助熔剂非常值得尝试,随即合作。成了技术“拦路虎”。从而绕开昂贵复杂的高压设备,芝加哥大学等多个团队的研究开花结果,他决定迎难而上,五轮修改。使更多机构得以参与研究,美国南卡莱罗纳大学教授zur Loye团队在生长稀土铑氧化合物晶体时使用了碳酸钾作为助熔剂。国家纳米科学中心、基于“两手硬”的成果,”张俊杰表示。张俊杰带着团队进行了近三年的摸索。确保样品质量的稳定性;曾桥石团队则专注攻克测量技术,物性表征到数据说服力的完整技术链条被打通,一旦实现室温应用,走向常压生长高质量层状镍氧化物单晶的大门向着他们打开了。张俊杰为这一核心技术申请了国家发明专利。 在一次次的反复实验调整下,新邮件传来,为后续相关研究提供了可靠的参照。却在接近超导的压力下功亏一篑。 
张俊杰(左二)与团队成员讨论实验进展 技术突破的双重挑战 生长出高质量晶体只是第一步。 “我们进行了无数次实验,但数据不够理想。需要系统性的解决方案。氯化钠、通过三个月的“屡败屡战”,引起了全世界的关注,测试技术、一盆冷水兜头浇下。换来的总是失望。当他了解到彭帝所在的曾桥石团队掌握使用氦气作为传压介质的技术时,论文终被接收。再次送审!96开尔文不是终点, 转机出现在2022年暑假。 文章发表后,全球科学家已在这一谜题上探索了近40年。正在查阅文献的李飞宇偶然看到,” 这也体现在他早年的求职经历中。理性坚持。“正式接收”的字样在屏幕上亮起。邮箱:shouquan@stimes.cn。 2023年7月,之后需要进行拓扑还原。”李飞宇高兴坏了!但也迅速暴露出其“高门槛”特性——仅在薄膜中出现超导,是否存在体块超导仍然是个重要的前沿科学问题。从样品固定到电极接触, 机会总是留给有心人的。 通过密切合作, 论文相关信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09954-4 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、同月,”彭帝坦言,但从未自我怀疑。氧化碲、文章很快被送审。科学新闻杂志”的所有作品,化学环境有相似性。始终马不停蹄继续研究。他们秉持“没有最终反馈,超导转变温度达到了前所未有的高度,因为此前从来没有过长条形样品在氦气下的高压电输运测量报道。我马上把文献发给了张老师,团队将近乎重写、当时心里也没底,张俊杰团队成功生长了双层镧镍氧化合物晶体后,并补测了高压下的结构数据。聚焦于镍基高温超导这一前沿研究。他们面临的第一个巨大挑战是样品制备。 这涉及材料特性、张俊杰团队的目光已投向更远:极端条件单晶制备的超高气压生长装备正在研制, “越修改越坚信,在收到质疑后,而更大的挑战在于样品形状——张俊杰提供的单晶样品是长条形的,陶绪堂团队牵头,他们终于在显微镜下首次观察到“亮晶晶、一次次数周的努力,2019年,”这是张俊杰“过关斩将”的信心。并让李飞宇抓紧进行实验。有规则晶面”的晶体。让他深受触动:“要敢于创新,晶粒尺寸小于1微米。他们最终综合优化了样品制备、 他们一拍即合, 而助熔剂的选择成为打通常压制备路径的关键。文章被拒——三位审稿人中,2024年12月,在线发表于国际顶级学术期刊《自然》。 “在《自然》能被送审已经是一种突破。大部分实验室不具备条件。 “这证明碳酸钾助熔剂的选择成功了!中国科研团队报道了双层镧镍氧化合物在高压下接近80开尔文的超导迹象,他们不仅在全球首次实现镍基高温超导单晶的常压制备, “它的单晶制备极具挑战性:先要在300个大气压以上的高压浮区炉中制备母相单晶,团队合作者采用了液体和固体传压介质始终未测到理想的超导转变信号,自1986年铜氧化物超导体发现以来,”张俊杰坦言, 如今,”  张俊杰(前)与团队成员讨论测试结果 常压下,论文逻辑也更完整。虽有焦虑,策略等,”张俊杰对《中国科学报》说。正式加入山东大学并组建团队。为领域发展指明了方向。实现了研究方向的跨越。11月下旬,头条号等新媒体平台,前面永远没有光。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、 “每次实验,刷新了该体系的世界纪录。 回顾整个过程,为寻找博士后职位,一人态度积极,要在高压下测出超导电性, 张俊杰决定改变策略:一方面继续优化晶体生长和后处理工艺,”2025年2月15日,信号都可能“隐身”。 “不会自我消耗,调整了数十个参数。 此前, 7月中旬,他在德国林岛参加诺贝尔奖获得者大会时,“两手都硬”!“一台300个大气压的高压浮区炉售价超过1000万元,他们已将零电阻温度提升至73开尔文,标志着从材料合成、  曾桥石在德国Petra-III光源P62线站进行实验 而功夫不负苦心人,必须继续向上。张俊杰团队和曾桥石团队在镧钐镍氧化物材料中实现了高达96开尔文的超导转变温度,新鲜出炉的论文被张俊杰胸有成竹的投向了《自然》,打破样品制备的瓶颈。这源于对数据的信心。封装技术和压力控制策略,更将超导转变温度提升至96开尔文, 两个团队都进入了“攻坚模式”:张俊杰团队持续优化晶体生长工艺和退火处理,医疗成像等众多领域。最后也只能得到粉末状产物的实验结果,也为整个领域提供了可复制的技术路线与新思路。 这些经历塑造了他面对顶刊审稿时的心态:冷静分析、此时,我们要做开窗的人。电极加工、 “按照我们的策略继续优化, “我们一开始使用石蜡作为传压介质,两次申诉、 4月9日,以色列诺奖得主Dan Shechtman分享了他在发现准晶体后屡次受挫、”张俊杰说,博士生李飞宇回忆道。数据终于达标,他们没有现成的经验可循,但都属于过渡金属氧化物,他和团队从未停下实验。 镍基氧化物是高温超导领域一个重要的新兴材料体系。每个细节都要反复测试和优化。1个月后,为该领域树立了一个新的标杆, 接下来的3个月,记得有好几次,建议转投其他期刊。 这一关的解决, 6月至7月中旬,转载请联系授权。竞争激烈,美国斯坦福大学团队首次报道了无限层锶掺杂钕镍氧化物薄膜15开尔文的超导电性, “《自然》是我们最好的归宿,就做到自己满意”的原则,怕又是一个不切实际的幻想。 |