通過元素替換和高壓模擬,研究發現三種新型三元氫化物(Y2CdH18、Y2InH18 和 Ca2SnH18)具有高於液氮溫度的超導電性,為設計低壓高溫超導材料提供了新思路。
通過簇展開方法確定了鋰硼碳化合物 Li$n$B${n+1}$C$_{n-1}$ 的最佳組態,發現其超導特性與電子結構和聲子介導的相互作用密切相關,並可通過應變進行調節。
通過在 2H-TaS2 結構中插入 1T 層,可以抑制電荷密度波並增強電子 - 聲子耦合,從而顯著提高超導轉變溫度。
本文分析了 ReO3 在高壓下呈現超導性的電子-聲子耦合機制,並通過替換 Re 原子,預測了其他四種過渡金屬三氧化物 (RuO3, OsO3, IrO3, PtO3) 在高壓下也具有超導電性。
Zr6RuBi2 和 Zr6FeBi2 是具有 Zr6CoAl2 型六方晶體結構的塊材超導體,其超導轉變溫度分別為 4.9 K 和 1.4 K,其中 Zr6RuBi2 的超導轉變溫度是目前 A6MX2 化合物家族中最高的。
利用第一性原理計算預測超硬 B-C-N 金屬(B2C3N 和 B4C5N3)具有與 MgB2 相當的超導轉變溫度,顯示出超硬金屬在常壓下實現更高 Tc 超導體的潛力。