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20世纪30年代,Wigner等理论预言,通过足够大的压缩可以把氢从常压气态转化为固体金属即“金属氢”。由于氢的高德拜温度,基于BCS电声耦合,金属氢可能具有高温超导性质。然而,理论最新估算氢的金属化大约需要500GPa的极端静高压,超过目前实验室所能够达到的静高压技术水平。20世纪70年代,中国科学院物理研究所教授徐济安等提出了将富氢化合物引入化学内压以降低氢金属化压力的构想。2004年,Ashcroft进一步理论阐明富氢化合物可降低氢金属化所需压强并保留以氢为主的高温超导属性。近年来,国际上相继实验合成富氢化物并通过高压物性表征观察到高温超导现象。 高压极端条件可以创造常压难以形成的新结构并赋予材料新的功能特性,为实现和拓展满足特殊需求的新材料提供了机遇。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心
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