Как новый материал изменит наши компьютеры?

Возможно, человечество стоит на пороге очередного прорыва. Вполне вероятно, столь же значимого, как изобретение транзистора и появление квантовых вычислений. Дело в LK-99 — новом соединении, которое, по мнению исследователей, позволит создавать комнатно-температурные сверхпроводники при атмосферном давлении.

Этот сложный и одновременно простой состав получается в результате соединения минералов ланаркита (Pb₂SO₅) и фосфида меди (Cu₃P), которые затем запекаются в четырехдневном многоступенчатом процессе мелкосерийного твердофазного синтеза.

В прошлую пятницу корейская группа исследователей опубликовала результаты своей работы, и теперь научный мир пытается подтвердить их. На данный момент два разных источника предоставили предварительное подтверждение того, что это может быть реальностью, а китайские и российские исследователи даже разместили видеодоказательство.

А почему вообще возникла такая шумиха? Сверхпроводники — категория соединений, способных проводить электричество без потерь. Наши современные компьютеры теряют много электричества в процессе работы, что приводит к их нагреву, снижению производительности и деградации.

Сверхпроводники означают практически идеальную эффективность вычислений.

Возможно, в материале LK-99 есть нечто большее, чем предполагали скептики, поскольку две исследовательские группы утверждают, что они неофициально подтвердили некоторые аспекты утверждений о сверхпроводимости — хотя и в ходе предварительных испытаний. Исследователь Синеад Гриффин из Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли (США) проанализировала оригинальную статью и использовала суперкомпьютерные возможности Министерства энергетики США для моделирования материала LK-99.

С этого момента проверять LK-99 на его возможности начали все. Дошло даже до сибирского отделения Российской академии наук — своё подтверждающее сверхпроводимость видео записали и российские учёные:

В приведенном видеоролике эффект Мейснера представлен как окончательное доказательство сверхпроводящих возможностей материала. Под этим заумным термином понимается изгнание магнитного поля в результате сверхпроводящего процесса. Именно поэтому в видеоролике показаны левитирующие материалы — они взаимодействуют с индуцированным магнитным полем LK-99 и не могут прижаться к нему.