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Accès ouvert déclaré 2025 article

One‐Dimensional Hydrogen Chains in Li–Hf–H System: A Pathway to High Superconductivity Under High Pressure

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Rattachement africain : cn, hk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The recent discovery of high‐critical‐temperature (high‐ T c ) superconductivity in hydrides such as H 3 S and LaH 10 has significantly advanced the quest for room‐temperature superconductors. This work reports a new class of high‐ T c hydrides in the Li–Hf–H system characterized by unknown one‐dimensional (1D) hydrogen chains. Through structure prediction methods and first‐principles calculations, the thermodynamically stable compound LiHfH 20 is discovered, exhibiting a remarkable T c of 222 K at 260 GPa. Notably, the distinct 1D hydrogen chains in LiHfH 20 facilitate strong coupling between high‐frequency phonon modes and hydrogen‐derived electronic states near the Fermi level, significantly enhancing superconductivity. Extending this concept to other MX H 20 compounds ( M and X represent the other 27 elements), it is demonstrated that hole doping further increases the T c , exemplified by isostructural BeCaH 20 , which achieves a T c of 262 K. These findings provide novel and viable high‐pressure hydrides with 1D hydrogen chain for future experimental synthesis toward room‐temperature superconductivity.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
One‐Dimensional Hydrogen Chains in Li–Hf–H System: A Pathway to High Superconductivity Under High Pressure
Date Crossref
31/10/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Jiangsu Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hong Kong Polytechnic University Department of Applied Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang Business Technology Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ningbo Institute of Industrial Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ningbo Institute of Digital Twin Eastern Institute of Technology Ningbo Zhejiang 315200 China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Physics and Electronic Engineering Laboratory of Quantum Materials Design and Application pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Jiangsu Normal University, Department of Applied Physics — Hong Kong Polytechnic University et Zhejiang Business Technology Institute, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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