Лабораторная установка с образцом сверхпроводника, охлаждаемым до экстремально низкой температуры.
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ15 августа 2026 г.

Сверхпроводник при -122 °C без давления побил рекорд 33-летней давности

Первый за 33 года прорыв: сверхпроводник при −122 °C без высокого давления. Это открывает путь к энергосетям без потерь и квантовым компьютерам, но состав материала и имена авторов пока держат в секрете.

Поделиться

Рекорд, который держался 33 года, наконец пал. Учёные создали сверхпроводник, работающий при самой высокой температуре без необходимости сжимать его чудовищным давлением. И это не просто очередная строчка в таблице достижений — новый материал открывает дорогу к энергоэффективным электросетям и квантовым компьютерам, о которых раньше говорили лишь как о далёкой перспективе.

Что именно произошло

В июле 2026 года группа исследователей объявила о создании сверхпроводника, который переходит в сверхпроводящее состояние при температуре -122,15 °C. Главное — для этого не требуется экстремально высокое давление. Материал работает при нормальном атмосферном давлении, что радикально упрощает его изучение и потенциальное применение.

Предыдущий рекорд для сверхпроводников при обычном давлении держался с 1993 года. Тогда учёные достигли сверхпроводимости при температуре около -135 °C, но с тех пор продвинуться выше не удавалось, несмотря на все усилия. Новый результат сдвигает границу почти на 13 градусов — казалось бы, немного, но в физике сверхпроводников каждый градус даётся с огромным трудом.

Почему это важно

Сверхпроводники — материалы, которые проводят электрический ток без сопротивления. Это значит, что энергия не теряется на нагрев проводов, а передаётся практически без потерь. Если удастся создать сверхпроводник, работающий при комнатной температуре и нормальном давлении, мир изменится: исчезнут потери в электросетях, появятся сверхбыстрые поезда на магнитной подушке, компактные и мощные магниты для медицинских томографов и ускорителей частиц.

Но до комнатной температуры ещё далеко. -122,15 °C — это всё ещё очень холодно, примерно как на поверхности Плутона. Однако отсутствие необходимости в высоком давлении — колоссальный шаг. Раньше многие сверхпроводники с рекордными температурами работали только в алмазных наковальнях при давлениях в миллионы атмосфер. Такие условия невозможно масштабировать для практического использования. Новый материал можно изучать в обычной лаборатории, без громоздких установок высокого давления.

Что это даёт науке и технике

Исследователи подчёркивают: открытие значительно упрощает изучение сверхпроводимости. Теперь учёные смогут детально исследовать механизмы, которые позволяют материалу терять сопротивление при столь «высокой» температуре. Понимание этих процессов — ключ к созданию сверхпроводников, работающих при ещё более высоких температурах.

В перспективе это может привести к созданию энергоэффективных электросетей. Сегодня до 10% электроэнергии теряется при передаче по проводам из-за сопротивления. Сверхпроводящие кабели решили бы эту проблему. Кроме того, сверхпроводники — основа для квантовых компьютеров. Кубиты в таких машинах часто делают из сверхпроводящих материалов, и чем проще условия их работы, тем дешевле и доступнее станут квантовые вычисления.

Контекст и осторожность

Стоит отметить, что в исходных материалах не раскрывается состав нового сверхпроводника и имена исследователей. Это оставляет вопросы: насколько воспроизводим результат, как быстро другие лаборатории смогут его повторить? В истории сверхпроводимости бывали случаи, когда громкие заявления не подтверждались. Поэтому научное сообщество, скорее всего, отнесётся к новости с осторожным оптимизмом — до публикации в рецензируемом журнале и независимой проверки.

Тем не менее сам факт побития рекорда 33-летней давности — событие знаковое. Оно показывает, что прогресс в этой области не остановился, и, возможно, мы находимся на пороге новой эры в изучении сверхпроводимости. Если следующий шаг удастся сделать так же быстро, как этот, то разговоры о сверхпроводниках при комнатной температуре перестанут быть научной фантастикой.

Поделиться

Комментарии0

Комментарии доступны после входа в аккаунт.

Войти и комментировать →

Пока нет комментариев — будьте первым.

Читайте также