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2026 article

Superconductivity of Highly Hydrogen-rich Hydride CsH 25

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Abstract The hydrogen-rich hydrides have been regarded as a crucial framework for achieving high-temperature superconductivity. Here, through random structure search combined with first-principles calculations, we predicted a thermodynamically stable hydrogen-rich hydride CsH 25 in the Cs-H system within a pressure range of 100-400 GPa. The results demonstrate the presence of quasi-H 2 units embedded within the metallic cesium framework, where alkali metals provide a constant charge and support the hydrogen-cesium alloy framework to maintain a stable crystal structure. This structural feature exerts significant influence at both electronic and phononic levels. Their synergistic interaction ultimately enables the system to exhibit a superconducting transition temperature approaching 98 K at 100 GPa. Unlike traditional high-temperature superconductors that rely on complex covalent hydrogen networks, this study demonstrates that in simple binary systems, quasi-molecular hydrogen can also achieve strong electron-phonon coupling by modulating the electronic states at the Fermi level and phonon softening. In systems containing molecular hydrogen units, superconductivity arises from the synergistic regulation of electronic structure and phonon behavior. This provides novel insights into the superconducting mechanisms in such systems and enriches the research on quasi-molecular hydrides.

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

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Superconductivity of Highly Hydrogen-rich Hydride CsH <sub>25</sub>
Date Crossref
09/07/2026
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

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

Institutions déclarées

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Sujets associés

Hydrogen Storage and MaterialsHigh-pressure geophysics and materialsQuantum, superfluid, helium dynamics

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