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改善研究在超导体的 Nanoscale 属性的计算的应用

Published on August 10, 2010 at 4:33 AM

传输阻力自由的功率,发现超导的材料根据研究最佳地执行,当高和低收费密度变化在 nanoscale 级别上时,进行在能源部橡树岭国家实验室。

在往好了解动力的研究在高温超导性后, ORNL 科学家重写以前假设叫作 cuprates 的铜复合超导的材料是同源的数字 Hubbard 设计的计算编码 - 同样电子密度 - 从原子到原子。

研究员发现与低密度不均匀数据条的原子字符串 (显示在红色) 提高必要的临界温度到达超导体状态。

主要作者托马斯 Maier 和同事贡萨洛 Alvarez,迈克尔夏天和托马斯 Schulthess 接受了计算机协会哥顿响铃奖二年前他们的高性能计算应用的。 这种应用现在用于检查在长期注意,但是留给无法解释的超导体的 nanoscale 多相性。

本文在实际复核信函被发布。

“作为超导体和其他化合物使用的 Cuprates 要求非常冷温度,临近绝对零度,对从阶段的转移对没有阻力的阻力”,杰克维尔斯,协会计划办公室的主任说,并且前面的计算材料学编组领导先锋。

液氮用于冷却超导体到相变。 越凉导电性材料必须变到达阻力自由的超导体阶段,较不高效,并且更加昂贵的是超导体功率基础设施。 这样基础设施包括在磁悬浮培训、医院磁反应想象、粒子加速器和那些城市供电局使用的那些。

在角度解决的光射实验和运输研究关于陈列镶边电子多相性的 cuprate 材料,科学家多年来注意到超导性大量地影响由 nanoscale 功能和在甚而优化的若干方面。

“按照哥顿响铃奖的这个目标是采取该超级计算应用,并且了解这些不均匀数据条是否增加了或减少了要求的这个温度到达转移”,维尔斯说。 “通过发现镶边导致在临界温度的一个严格的增量,我们可以现在问这个问题: 有最佳的多相性?”

在一个理想的世界,材料能变得超导在容易地达到的和被维护的低温,消灭许多冷却的基础设施的随附于的费用。

“在我们的进展的下一个步骤是一个困难问题”,维尔斯说。 “但是从我们的实验室的观点,配合的全部主要工具为学习此现象 - 我们写了的计算编码,允许我们检查 nanoscale 属性 - 的中子散射实验请供给我们这里”。

来源: http://www.ornl.gov/

Last Update: 12. January 2012 05:14

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