Секрет сверхпроводимости: как купировать магнитное поле ядра с помощью F1-орбиталей

Официальная академическая наука уже много десятилетий пытается создать стабильный высокотемпературный сверхпроводник, но продвигается вслепую, ставя тысячи хаотичных экспериментов. Причина этой пробуксовки — полное непонимание физической сути силовых полей в микромире. Ученые до сих пор путают электрические и магнитные поля. Им кажется, что если закрутить электрическое поле, оно превратится в магнитное (как в мифе о «моменте Лондона» или «геодинамо» Земли). Но природа силового поля неизменна: отрицательные электроны генерируют электрическое поле, а положительные нуклоны ядра — магнитное.
Когда потенциалы этих полей разительно отличаются, они не смешиваются — более мощное поле ужимает и полностью выдавливает слабое. Именно этот фундаментальный закон упругости сред и порождает эффект сверхпроводимости.
Механизм сверхпроводимости 1 рода (при абсолютном нуле)
В обычном состоянии атом — это пустотелая структура, в которой ядро непрерывно бьется о концентрические шаровые слои электронных орбиталей (эфирные ИИП-корсеты). Это биение мы и называем температурой. Летящий сквозь кристаллическую решетку ток (поток электронов) постоянно натыкается на открытые магнитные поля ядер атомов, испытывает торможение и принудительное сталкивание — это создает электрическое сопротивление.
При переходе к сверхнизким температурам кинетическое биение ядра затухает. Сила магнитного поля ядра берет верх, сжимая электронные орбитали до предельного порога. Электроны концентрируются в сверхтонком, ультраплотном шаровом слое около ядра.
Наступает критический момент: это сверхплотное электрическое поле электронов полностью купирует (экранирует) внутри атома магнитное поле ядра.
Для внешнего наблюдателя и для летящего тока атом становится чисто электрическим (отрицательным). В кристаллической решетке исчезают центры магнитного притяжения и торможения. Поток свободных электронов беспрепятственно летит мимо атомов сверхпроводника за счет простого Кулоновского отталливания одноименных зарядов. Сопротивление падает до абсолютного нуля. Академики ошибочно полагают, что магнитное поле «выдавливается» из сверхпроводника (эффект Мейснера) — на самом деле оно просто намертво заперто внутри атома его собственной электронной броней.
Инженерия будущего: как поднять температуру сверхпроводимости?
Чтобы получить сверхпроводимость при комнатных температурах, нам нужно запереть магнитное поле ядра искусственно, не прибегая к криогенному охлаждению. Для этого необходимо использовать химические элементы со сложной внешней F1-орбиталью (вмещающей до 32 электронов) и применить к ним закон электроотрицательности (показатель мощности магнитного поля на поверхности полноценного атома).
Существует два четких инженерных подхода к проектированию высокотемпературных сверхпроводников:
Подход №1. Метод экстремального давления
Мы берем элементы второй половины F1-орбитали с максимальным показателем магнитного потенциала и ковалентности — от лютеция (\(Lu\), э.о. 2,68) до висмута (\(Bi\), э.о. 2,69). С помощью сверхвысокого давления мы принудительно облепляем их цепочками легких, сверхотрицательных элементов: фтора (\(F\), э.о. 4,00), кислорода (\(O\), э.о. 3,78), азота (\(N\), э.о. 3,56) или водорода (\(H\), э.о. 3,04).
По мере падения температуры внешняя орбиталь материнского атома расслоилась бы, но экстремальное внешнее давление сжимает эти слои, заставляя электроны в полном объеме участвовать в обмене, что приводит к купированию полей. Пример рабочей модели — гидрид лантана (\(LaH_{10}\)), дающий сверхпроводимость при высоких \(Tc = 250\text{ K}\) под давлением 188 ГПа.
Подход №2. Сверхпроводники 2 рода (без экстремального давления)
Мы берем крупные атомы первой половины F1-орбитали с изначально низким потенциалом магнитного поля ядра и слабой электроотрицательностью: иттербий (\(Yb\), э.о. 1,78), европий (\(Eu\), э.о. 1,81), самарий (\(Sm\), э.о. 1,90) или цезий (\(Cs\), э.о. 1,97). К этому слабому «поезду» мы прицепляем длинные разветвленные цепочки из легких и хищных «вагончиков» с колоссальной электроотрицательностью (\(F, O, N, S\)).
Летящие в этой цепочке легкие атомы за счет своего мощного ядра стремительно ужимают собственные орбитали. Через единую общую синхронизированную орбиталь молекулы они, как гигантский рычаг, принудительно сжимают внешнюю электронную оболочку крупного материнского атома. Электроны материнского атома концентрируются в узком шаровом слое, досрочно купируя его слабое магнитное ядро. Мы получаем сверхпроводимость при гораздо более высоких, комфортных температурах.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Раздел 2. Образование солнечной системы. Протекающие процессы

Обращение

Раздел 3. Новая физика