परिचय
लास वेगास में अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की वार्षिक मार्च बैठक में मंगलवार दोपहर को भरी बातचीत में, रंगा डायसरोचेस्टर विश्वविद्यालय के एक भौतिक विज्ञानी ने घोषणा की कि उन्होंने और उनकी टीम ने क्षेत्र के एक सदी पुराने सपने को हासिल किया है: एक सुपरकंडक्टर जो कमरे के तापमान और कमरे के करीब दबाव पर काम करता है। प्रस्तुति में रुचि इतनी तीव्र थी कि सुरक्षाकर्मियों ने भाषण के पंद्रह मिनट से भी अधिक समय पहले अतिप्रवाहित कमरे में प्रवेश बंद कर दिया। डायस के बोलने से कुछ ही समय पहले उन्हें उत्सुक दर्शकों को दूर भगाते हुए सुना जा सकता है।
परिणाम, में आज प्रकाशित प्रकृति, यह दिखाने के लिए प्रतीत होता है कि एक पारंपरिक कंडक्टर - हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और दुर्लभ-पृथ्वी धातु लुटेटियम से बना एक ठोस - एक निर्दोष सामग्री में परिवर्तित हो गया था जो पूर्ण दक्षता के साथ बिजली का संचालन करने में सक्षम था।
जबकि घोषणा का कुछ वैज्ञानिकों द्वारा उत्साह के साथ स्वागत किया गया है, अनुसंधान समूह के कथित अनुसंधान खराबी के विवादास्पद इतिहास की ओर इशारा करते हुए, अन्य कहीं अधिक सतर्क हैं। (डायस आरोपों का पुरजोर खंडन करता है।) 10 स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रतिक्रियाएँ जिनसे संपर्क किया गया क्वांटा बेलगाम उत्साह से लेकर एकमुश्त बर्खास्तगी तक, कई विशेषज्ञों ने सतर्क आशावाद के कुछ संस्करण व्यक्त किए।
पहले, सुपरकंडक्टिविटी केवल ठंडे तापमान या कुचलने वाले दबावों पर देखी गई थी - ऐसी स्थितियाँ जो उन सामग्रियों को लंबे समय से वांछित अनुप्रयोगों जैसे दोषरहित बिजली लाइनों, उच्च गति वाली ट्रेनों और सस्ती चिकित्सा इमेजिंग उपकरणों के लिए अव्यवहारिक बनाती हैं। नया जाली यौगिक 21 डिग्री सेल्सियस (69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट) पर बिना किसी प्रतिरोध के और लगभग 1 गीगापास्कल के दबाव में करंट का संचालन करता है। यह अभी भी बहुत अधिक दबाव है - मारियानास ट्रेंच में सबसे गहरे बिंदु पर लगभग 10 गुना दबाव - लेकिन यह समान सामग्रियों के साथ पिछले प्रयोगों में आवश्यक दबाव से 100 गुना कम तीव्र है।
"अगर यह सही निकला, तो संभवतः सुपरकंडक्टिविटी के इतिहास में यह सबसे बड़ी सफलता है," कहा जेम्स हैमलिन, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक भौतिक विज्ञानी जो काम में शामिल नहीं थे। अगर यह सच है, तो उन्होंने कहा, "यह एक पृथ्वी को हिला देने वाली, ज़बरदस्त, बहुत ही रोमांचक खोज है।" लेकिन टीम के पिछले काम से जुड़ी घटनाएं — सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं निकट-कमरे के तापमान अतिचालकता का दावा में प्रकाशित प्रकृति 2020 में और पिछले साल के अंत में वापस ले लिया - आज की घोषणा पर एक छाया डाली है। हैमलिन ने कहा, "यह आश्चर्य नहीं करना मुश्किल है कि पिछले काम में जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, उनमें से कुछ नए काम में भी मौजूद हैं।"
सभी बेंचमार्क हिटिंग
एक सदी से भी अधिक समय से, वैज्ञानिकों ने जाना है कि अधिकांश धातुओं को पूर्ण शून्य के कुछ डिग्री के भीतर तापमान में ठंडा करने से नाटकीय रूपांतर होता है। इस "महत्वपूर्ण तापमान" के आसपास, जो एक सामग्री से दूसरी सामग्री में भिन्न होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ी बनाते हैं और एक प्रकार का क्वांटम द्रव बनाते हैं। एक बार ऐसा होने के बाद, इलेक्ट्रॉन अब सामग्री में परमाणुओं में नहीं उछलते हैं - प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली बातचीत - जो उन्हें बिना किसी ऊर्जा हानि के प्रवाह करने की अनुमति देती है।
तब से अतिचालकता अनुसंधान का अतिमहत्वपूर्ण लक्ष्य महत्वपूर्ण तापमान को बढ़ाना रहा है।
दशकों से, भौतिकविदों ने तत्वों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करके महत्वपूर्ण तापमान को लगातार बढ़ाते हुए वृद्धिशील प्रगति की है। सामग्रियों का एक होनहार वर्ग, जिसे हाइड्राइड्स के रूप में जाना जाता है, हाल के वर्षों में उभरा। हाइड्राइड यौगिक होते हैं जो फेदरवेट हाइड्रोजन को सल्फर या धातुओं जैसे भारी परमाणुओं के साथ जोड़ते हैं। अधिक हाइड्रोजन, सुपरकंडक्टिविटी के लिए बेहतर, भौतिकविदों का मानना है। शोधकर्ता कभी-कभी इसके गुणों को और बेहतर बनाने के लिए कार्बन या नाइट्रोजन जैसे अन्य परमाणुओं की धूल झाड़ते हैं। प्रथम अतिचालक हाइड्राइड, 2015 में रिपोर्ट, इसके संक्रमण को लगभग शून्य से 70 डिग्री सेल्सियस और 155 गीगापास्कल दबाव (पृथ्वी के कोर के आधे हिस्से तक) पर मारा। तीन साल के भीतर, एक ही समूह और एक और दोनों ने और भी अधिक हाइड्रोजन-समृद्ध "सुपरहाइड्राइड" सामग्री को मार दिया जो शून्य से 13 डिग्री सेल्सियस और 190 गीगापास्कल जितना अधिक हो सकता है।
नया अध्ययन पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करता है। पिछले कुछ वर्षों से डायस की टीम ल्यूटेटियम पर आधारित एक सुपरहाइड्राइड पर काम कर रही है। एक नमूना तैयार करने के लिए, टीम लुटेटियम की एक पतली फिल्म को 99% हाइड्रोजन और 1% नाइट्रोजन के परफ्यूम में 200 डिग्री सेल्सियस पर कुछ दिनों के लिए पकाते समय स्नान करेगी। एक डायमंड एनविल सेल तब नमूने को 2 गीगापास्कल दबाव में संपीड़ित करेगा। सुपरकंडक्टिंग गुणों के लिए नमूने का परीक्षण करते समय टीम फिर निहाई को धीरे-धीरे ढीला करेगी। डायस ने कहा कि उत्पादित सैकड़ों नमूनों में से, दबाव को लगभग 1 गीगापास्कल तक कम करने के बाद भी वे दर्जनों नमूनों में सुपरकंडक्टिविटी का निरीक्षण करने में सक्षम थे।
सुपरकंडक्टिविटी प्रदर्शित करने के लिए, टीम ने पाठ्यपुस्तक के तीन मानक तय किए। महत्वपूर्ण तापमान पर, उन्होंने प्रतिरोध में गिरावट और संपत्ति में एक चोटी को दिखाया कि सामग्री कितनी आसानी से गर्म हो जाती है। टीम ने नमूनों से एक चुंबकीय क्षेत्र के निष्कासन को सीधे मापने में भी कामयाबी हासिल की - सुपरकंडक्टिविटी के लिए एक स्पष्ट हस्ताक्षर जिसे मीस्नर प्रभाव कहा जाता है जिसे सुपरहाइड्राइड में पहले कभी भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। उत्सुकता से, नमूना भी अपने चरण परिवर्तनों के साथ नीले से गुलाबी से लाल रंग में स्थानांतरित हो गया।
पेपर के प्लॉट ठीक वही हैं जो शोधकर्ता सुपरकंडक्टिविटी के लिए परीक्षण करते समय देखते हैं। मजबूत सबूत कई वैज्ञानिकों को रोमांचित करते हैं जिन्होंने दशकों से ऐसी सामग्रियों की खोज की है जो घटना को रोजमर्रा की स्थितियों के करीब ला सके।
"मैं परिणाम देखने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं। और मुझे किसी भी तरह से संदेह नहीं है कि वे जो देख रहे हैं वह वही है, ”कहा सिद्धार्थ सक्सेना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक भौतिक विज्ञानी जो नए काम में शामिल नहीं थे। ईवा ज़्यूरेक, बफ़ेलो विश्वविद्यालय में एक सैद्धांतिक रसायनज्ञ, जो अक्सर रोचेस्टर समूह के साथ संवाद करते हैं, लेकिन जो अनुसंधान में भी शामिल नहीं थे, ने कहा कि एक सामग्री जो इन परिस्थितियों में सुपरकंडक्ट करती है "हमारे जीवन के हर पहलू को इस तरह से प्रभावित करेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।" हैमलिन इस बात से सहमत हैं कि प्रदर्शन "हर तरह के माप का एक टूर डे बल है जिसे आप इस सामग्री पर देखना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार के डेटा का उत्पादन करते हैं जिसे आप देखने की उम्मीद करेंगे।"
एक परेशान इतिहास
फिर भी हैमलिन और अन्य शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि समूह के अतीत की आवश्यकता है कि आज के ऐतिहासिक दावों को ऐतिहासिक स्तर की जांच के साथ पूरा किया जाए।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के एक भौतिक विज्ञानी जॉर्ज हिर्श ने कहा, "यदि आप इसे अंकित मूल्य पर लेते हैं, तो सुपरकंडक्टिविटी के लिए बहुत सारे सबूत हैं।" "लेकिन मैं इन लेखकों की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं बिका हूं।
हिर्श ने कहा कि उनका अविश्वास समूह के पिछले और वर्तमान सदस्यों के खिलाफ किए गए अनुसंधान कदाचार के आरोपों के एक लंबे इतिहास से उपजा है, जिनमें से कई पर उन्होंने दबाव डाला है। हाल ही में, 2020 में डायस और उनके सह-लेखकों ने एक कार्बनसियस सल्फर हाइड्राइड (CSH) का एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसने इसके महत्वपूर्ण संक्रमण को लगभग 14 डिग्री सेल्सियस (57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट) और 267 गीगापास्कल पर मारा। लगभग तुरंत ही, मुट्ठी भर विशेषज्ञों ने चुंबकीय क्षेत्रों में सामग्री की प्रतिक्रिया को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा में असामान्य पैटर्न देखा। जब डायस और उनके लगातार सहयोगी, अशकन सलामत, नेवादा विश्वविद्यालय, लास वेगास में एक भौतिक विज्ञानी ने एक साल बाद एक के रूप में अपना कच्चा डेटा जारी किया 149 पृष्ठों के इस दस्तावेज, उन्होंने पृष्ठभूमि चुंबकीय हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए एक असामान्य और जटिल विधि का विस्तार किया - उन्होंने कहा कि छोटे नमूने द्वारा अस्वीकार किए गए छोटे चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए उनके लिए आवश्यक था। यह तरीका इस बात से असंगत था कि उन्होंने मूल पेपर में प्रक्रिया का वर्णन कैसे किया, जिसके कारण प्रकृति पिछले सितंबर में एक वापसी जारी करने के लिए।
हिर्श और अन्य भौतिकविदों का आरोप है कि कदाचार चुंबकीय पृष्ठभूमि के बारे में भ्रामक मिश्रण से परे है। सितंबर में, हिर्श और डिर्क वैन डेर मारेलीजिनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस, दावा प्रकाशित किया डायस और सलामत ने कच्चे सीएसएच डेटा के रूप में जो जारी किया था, वह वास्तव में प्रकाशित डेटा से लिया गया था। “[हमने] मूल रूप से गणितीय रूप से साबित किया है कि कच्चे डेटा को प्रयोगशाला में नहीं मापा जाता है; वे मनगढ़ंत हैं, ”हिर्श ने कहा। हैमलिन स्वतंत्र रूप से जारी किया गया एक पूर्वमुद्रण पिछले अक्टूबर में यह दावा करते हुए कि विद्युत प्रतिरोधकता डेटा भी एक अज्ञात तरीके से संसाधित किया गया प्रतीत होता है - इस मुद्दे पर एक नया आरोप जो 2022 की वापसी का कारण बना।
परिचय
डायस अपने काम का सख्ती से बचाव करता है। वापसी के बाद के महीनों में, डायस ने Argonne और Brookhaven National Laboratories में CSH सामग्री पर अतिरिक्त प्रयोग किए हैं। इनमें उन्होंने स्वतंत्र वैज्ञानिकों को सामग्री के सुपरकंडक्टिंग संक्रमण का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने हाल ही में एक प्रस्तुत किया नई पांडुलिपि सेवा मेरे प्रकृति सीएसएच में उच्च तापमान सुपरकंडक्टिविटी के दावे को कठोरता से दोहराता है, वह जोर देकर कहता है कि पिछले आरोपों को दूर कर देगा।
"हमारे काम के गवाहों ने हमारी खोज को प्रमाणित किया। हमने सुपरकंडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए CSH कार्यों का प्रदर्शन किया है, जैसा कि 'रेडमैटर' करता है," डायस ने समूह के अनौपचारिक का जिक्र करते हुए कहा, स्टार ट्रेक-नई लुटेटियम-आधारित सामग्री के लिए प्रेरित नाम। "आप सबूतों पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं - लेकिन आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते।"
नीलेश साल्केइलिनोइस विश्वविद्यालय, शिकागो के एक भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने नए मापों में सहायता की और 2020 के शोध में शामिल नहीं थे, ने कहा कि "नया काम सीएसएच में सुपरकंडक्टिविटी की पुष्टि करता है।" उन्होंने नई लुटेटियम सामग्री की खोज को "उल्लेखनीय" कहा, यह कहते हुए कि यह "अतिचालकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर" है।
फिर भी सीएसएच पेपर आग से संबंधित एकमात्र संबंधित कार्य नहीं है। सीएसएच पेपर के एक सह-लेखक, मैथ्यू डेबेसाई, ए पर पहले लेखक थे 2009 अध्ययन एक तीसरी सामग्री, यूरोपियम में अतिचालकता का दावा करना, जिसे बाद में परिवर्तित डेटा प्रस्तुत करने के लिए वापस ले लिया गया था। (डायस इस पत्र के सह-लेखक नहीं थे।) हिर्श हो पाता है उस प्रकाशन में, "डेटा को कॉपी करके दूसरे क्षेत्र में चिपकाया जाता है।" अन्य यह भी तर्क दिया है कि कुछ डेटा दूसरे में डायस के हालिया कागजात जब टीम पूरी तरह से अलग पदार्थ का अध्ययन कर रही थी, तब लिए गए डेटा से डुप्लिकेट किया गया था।
डायस गलत काम के सभी आरोपों से दृढ़ता से इनकार करता है और हर रोज के तापमान पर सुपरकंडक्टिविटी खोजने के अपने दावों को सख्ती से स्थापित करने के लिए प्रयास करना जारी रखता है और उच्च दबाव भौतिकी समुदाय में लगभग हर रोज दबाव के रूप में क्या मायने रखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लुटेटियम सामग्री में निम्न दबाव सुपरकंडक्टिविटी का वर्णन करने वाला आज का पेपर एक असामान्य रूप से कठोर सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें एक वर्ष के बेहतर हिस्से में समीक्षा के कई दौर शामिल होते हैं। डायस ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने सभी कच्चे डेटा को प्रकृति, और यह कि इसे नए परिणाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। कई स्वतंत्र विशेषज्ञों ने विश्वास व्यक्त किया प्रकृतियह सुनिश्चित करने की क्षमता कि परिणाम यथासंभव कठोर था।
"मुझे पूरा यकीन है प्रकृति संपादक और समीक्षकों ने हरी झंडी देने से पहले उनसे पूछताछ की होगी।”
"मेरे लिए, दूसरी वापसी की कल्पना करना मुश्किल है," कहा मिखाइल एरेमेट्सजर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री के एक भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने हाइड्राइड सुपरकंडक्टर्स की खोज का नेतृत्व किया। "हमें प्रागितिहास के बावजूद इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।"
डायस ने इस बात पर जोर दिया कि असाधारण गहन समीक्षा प्रक्रिया के दौरान वह और उनके सहयोगी पूरी तरह से पारदर्शी रहे हैं। "इस बार हमने सब कुछ दिया," उन्होंने कहा। "सभी तकनीकें और सब कुछ। समीक्षकों के पास सभी डेटा तक पहुंच थी।
उल्लेखनीय समीक्षा प्रक्रिया, जब एक अनिश्चित इतिहास पर स्तरित होती है, ने कुछ शोधकर्ताओं को अधर में छोड़ दिया है। "मैं अब और नहीं जानता कि मैं क्या विश्वास कर सकता हूं," वैन डेर मेरेल ने कहा। "यह पूरी समस्या है।"
पुष्टि और वाणिज्य
अंततः, शोधकर्ताओं के व्यापक समुदाय द्वारा स्वीकृति अन्य प्रयोगशालाओं के हाथों में होगी। क्या वे सामग्री को पुन: उत्पन्न करने और इसके सुपरकंडक्टिंग गुणों की पुष्टि करने में सक्षम होंगे? आशा करने के कारण हैं कि एक उत्तर अपेक्षाकृत जल्दी आएगा।
जबकि दुनिया में कुछ ही समूह हैं जो CSH में सुपरकंडक्टिविटी देखने के लिए आवश्यक अविश्वसनीय रूप से उच्च डायमंड-एनविल दबावों के साथ काम कर सकते हैं, ऐसी दर्जनों प्रयोगशालाएं हैं जो ल्यूटेटियम-आधारित सामग्री के निम्न-दबाव शासन में काम कर सकती हैं, हैमलिन ने कहा। डायस ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में, उनकी प्रयोगशाला हीरे की निहाई कोशिकाओं को पूरी तरह से प्रक्रिया से हटाने के तरीके पर काम कर रही है, जो खोज की पुष्टि करने के प्रयासों को और गति दे सकती है।
हैमलिन ने कहा कि अन्य प्रयोगशालाओं को परिणामों को ईमानदारी से पुन: पेश करने की अनुमति देने के लिए, समूह को विस्तृत नमूना-तैयारी विधियों के साथ अपने पूरे कच्चे डेटा सेट को साझा करने के लिए तैयार होना चाहिए, या अन्य प्रयोगशालाओं में अपनी सामग्री के नमूने भेजने के लिए तैयार होना चाहिए।
हालाँकि, बाहरी पहुँच समुदाय की आशाओं से कम हो सकती है। डायस और सलामत ने एक स्टार्टअप की स्थापना की, अलौकिक सामग्री, जो, डायस कहा, Spotify और OpenAI के सीईओ सहित निवेशकों से $20 मिलियन से अधिक की फंडिंग पहले ही जुटा चुका है।* उन्होंने हाल ही में लुटेटियम हाइड्राइड सामग्री पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है, जो उन्हें नमूने भेजने से रोक देगा। डायस ने कहा, "हमारे नमूने बनाने के तरीके पर स्पष्ट, विस्तृत निर्देश हैं।" "हम अपनी प्रक्रियाओं की मालिकाना प्रकृति और मौजूद बौद्धिक संपदा अधिकारों को देखते हुए इस सामग्री को वितरित नहीं करने जा रहे हैं।" उन्होंने सुझाव दिया कि "कुछ पद्धतियां और प्रक्रियाएं" भी तालिका से बाहर हैं।
डायस ने कहा, "किसी भी आईपी कानून को तोड़े बिना, हमने जो किया उसे साझा करने में हमें खुशी हो रही है।" "कुछ सीमाएँ भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ काम कर सकते हैं।"
संपादक का ध्यान दें:
2021 में श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड द्वारा आयोजित एक वार्ता में बाद में YouTube पर पोस्ट किया गया, डायस ने कहा, "हमने हाल ही में $ 20 मिलियन जुटाए हैं, आप जानते हैं, इसके विज्ञान भाग पर ध्यान केंद्रित करें। और ये वे निवेशक हैं जिनका हमने इस तरह की तकनीक के लिए इस्तेमाल किया। उस समय (वीडियो में 43:25) स्क्रीन पर नामों की एक सूची दिखाई देती है। "निवेशक (श्रृंखला ए)" लेबल वाली श्रेणी के तहत, नामों में ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और स्पॉटिफी के सह-संस्थापक और सीईओ डैनियल एक शामिल हैं। इस लेख के प्रकाशन के बाद डायस के एक प्रतिनिधि ने क्वांटा को बताया कि वे "आकांक्षी बयान" थे, कि कंपनी ने पैसे नहीं जुटाए थे, और सूचीबद्ध नाम संभावित निवेशक थे।
भूल सुधार: मार्च २०,२०२१
इस लेख के मूल संस्करण में नीलेश सल्के की पहचान एक पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता के रूप में की गई थी। वास्तव में, वह एक शोध सहायक प्रोफेसर हैं।
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- स्रोत: https://www.quantamagazine.org/room-temperature-superconductor-discovery-meets-with-resistance-20230308/
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