安室温大:知られざる室温超伝導の真実と未来

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LK-99騒動の後も、室温超伝導の研究は静かに、しかし確実に進んでいる。特に注目すべきは、高圧下での水素化物系材料だ。

水素化物:高圧がもたらす室温超伝導

2015年、ドイツのマックス・プランク研究所のチームが、硫化水素(H₂S)を150ギガパスカル(大気圧の約150万倍)という超高圧下で冷却すると、203ケルビン(-70℃)で超伝導を示すと発表した。これは当時の最高記録だった。

その後、ランタン水素化物(LaH₁₀)では、250ギガパスカル以上の圧力で250ケルビン(-23℃)近くまで超伝導転移温度が上昇した。さらに、炭素・硫黄・水素の化合物では、2020年に287ケルビン(約14℃)が報告されている。室温まであと一歩だ。

しかし、これらの実験にはダイヤモンドアンビルセルと呼ばれる特殊な装置が必要で、生成できる試料は極微量。実用化には、高圧を必要としない材料の開発が不可欠だ。

日本の研究最前線:東大とNIMSの挑戦

日本でも、室温超伝導を目指す研究が活発だ。東京大学の研究グループは、鉄系超伝導体や有機物系材料で新たなメカニズムを探求している。特に、電子間の強い相互作用を利用した「非従来型超伝導」の研究は、室温超伝導への鍵を握る可能性がある。

物質・材料研究機構(NIMS)では、計算科学を用いて、室温超伝導を示す可能性のある材料をスクリーニングするプロジェクトが進行中だ。AIを活用した材料探索は、従来の試行錯誤を大幅に効率化する。

「安 室温 大」を実現するには、偶然の発見だけでなく、理論と実験の緊密な連携が欠かせない。

Sophia Al-Mansoor

Sophia Al-Mansoor

Global Business & E-Commerce Reporter

Sophia analyzes international trade, startup ecosystems, retail transformation, and supply chain logistics for modern digital publications.

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