所谓超导体,是指在低于某个临界温度时电阻完全消失的材料。但绝大多数已知超导体需要极低温环境才能工作。
20世纪80年代发现的铜氧化物高温超导体(cuprates),使超导研究取得重大突破,并长期主导这一领域。几十年来,在常压下能超过约 30 K 的氧化物超导体几乎都属于铜氧化物家族。
NUS团队由Ariando教授领导,他们报告的材料却不同:
更重要的是,实验结果显示这种超导是体相超导(bulk superconductivity)——也就是说,超导性质存在于整个材料中,而不是局部区域。
这一结果意味着,高温超导可能并不只属于铜氧化物体系,为材料科学家打开了新的研究方向。
在凝聚态物理领域,能在《Nature》发表实验突破并不常见。对科研人员来说,尤其是在职业生涯早期,这类成果往往会迅速提高国际能见度。
周林尔在论文发表时隶属于新加坡国立大学物理系。
该成果成为2025年超导研究领域讨论度很高的发现之一,使参与研究的科学家在全球材料物理圈获得关注。
在研究成果引起国际关注后,周林尔加入浙江大学,并参与该校相关物理研究项目和博士生指导。
这一动向也反映出当前全球科研环境中的一个趋势:各国高校和研究机构正积极争取与突破性成果相关的科学家。
近年来,中国多所顶尖大学在以下领域持续加大投入:
资金支持、实验平台建设以及人才引进计划,使中国高校在这些前沿领域的科研影响力不断上升。
周林尔的职业转变之所以引人注目,主要有三个原因。
第一,科研方向的潜在转折。
SmNiO₂ 的发现表明,高温超导可能不局限于铜氧化物体系,理论与实验研究的材料范围因此被显著扩大。
第二,突破性科研带来的全球人才竞争。
一旦科学家与高影响力成果相关,他们往往成为国际高校和研究机构争取的对象。
第三,科研版图正在变化。
亚洲,尤其是中国与新加坡,在先进材料和凝聚态物理研究方面的投入持续增加,逐渐成为全球重要的科研中心。
周林尔参与的研究提出了一个关键问题:
如果镍氧化物体系能够在约 40 K 实现超导,那么是否还存在其他材料能达到更高温度?
答案仍有待未来实验和理论研究揭晓。但可以确定的是,这项发现已经影响了两个层面: