Республика Татарстан, Россия
Хотя с момента публикации первой работы, посвященной металлическому водороду, прошло уже почти 100 лет, он так и не был получен в эксперименте, несмотря на все предпринятые за этот период усилия исследователей. Данное гипотетическое вещество упоминается уже в большом числе публикаций - как сугубо теоретических, так и связанных с экспериментальным его синтезом; при этом в каждом из этих работ особо подчеркивается то, что для его получения требуется наложение высоких давлений на «прекурсор», каковым является водород в твердом агрегатном состоянии При этом, что весьма примечательно: год от года величина это самого давления, которое нужно наложить на твердый водород для его перехода в металлическое состояние, имеет отчетливо выраженную тенденцию к нарастанию: если в самой первой работе, посвященной этому уникальному веществу, считалось, что для его синтеза может вполне хватить давления 25 ГПа, то в настоящее время речь идет уже о необходимости наложения для этого давлений, на порядок превышающую эту величину - т.е. в сотни ГПа (и, соответственно, миллионы атмосфер). В связи с многочисленными неудачными попытками получить металлический водород есть все основания задаться простым вопросом, и именно - возможно ли вообще в принципе его существование, пусть даже результаты квантово-химических расчетов и допускают такую возможность. В настоящей статье как раз и обращено внимание на имеющиеся сомнения в возможности существования такого вещества.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОРОД, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА, КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ
1. E. Wigner, H.B. Huntington. J. Chem. Phys. 3, 12, 764-770 (1935). https://doi.org/10.1063/1.1749590.
2. H. Mao, R.J. Hemley. Revs. Modern Phys. 66, 2, 671–692 (1994). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.66.671.
3. E.G. Maksimov, Y.I. Shilov. Phys.-Usp. 42, 11, 1121–1138 (1999).
4. W.J. Nellis. Rep. Prog. Phys. 69, 5, 1479-1580 (2006). https://doi.org/10.1088/0034-4885/69/5/R05.
5. R.F. Trunin, V.D. Urlin, A.B. Medvedev. Phys.-Usp. 53, 6, 577-593 (2010). https://doi.org/10.3367/UFNr.0180.201006d.0605 .
6. D.D. Klug, Y. Yao. Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 38, 16999-17006 (2011). https://doi.org/10.1039/C1CP21791G .
7. J.M. McMahon, M.A. Morales, C. Pierleoni, D.M. Ceperley. Rev. Mod. Phys. 84, 4, 1607–1653 (2012). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.84.1607.
8. W.J. Nellis. High Press. Res., 33, 2, 369–376 (2013). https://doi.org/10.1080/08957959.2013.784907.
9. A.F. Goncharov, R.T. Howie, E. Gregoryanz. Low. Temp. Phys. 39, 5, 402-408 (2013). https://doi.org/10.1063/1.4807051.
10. A.N. Utyuzh, A.V. Mikheyenkov. Phys.-Usp., 60, 9, 886–901 (2017). https://doi.org/10.3367/ufne.2017.02.038077.
11. R. Helled, G. Mazzola, R. Redmer. Nature Revs. Phys. 2, 10, 562–574 (2020). https://doi.org/10.1038/s42254-020-0223-3.
12. L. Wang, Z. Wu, G. Gao, Y. Tian. Adv. Funct. Mater. 34, 48, 2411463 (2024). https://doi.org/10.1002/adfm.202411463 .
13. Metallic bond. Encyclopædia Britannica. Дата обращения: 10 09 2025.
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Metallic_bonding . Дата обращения: 10 09 2025.
15. R.F. Service. Science 355 (6323), 332-333 (2017). https://doi.org/10.1126/science.355.6323.332 .
16. R.P. Dias, I.F. Silvera. Science 355 (6326), 715-718 (2017). https://doi.org/10.1126/science.aal1579 .
17. W.C. Ferreira, M. Møller, K. Linsuain, J. Song, A. Salamat, R. Dias, I.F. Silvera. APL Mater. 11, 12, 121116 (2023). https://doi.org/10.1063/5.0178261 .
18. S. Azadi, T.D. Kühne. J. Exp. Theor. Phys. Lett. 95, 9, 449–453 (2012). https://doi.org/10.1134/S0021364012090020 .
19. P. Ball. Nature Mater. 16, 3, 288-288 (2017). https://doi.org/10.1038/nmat4872 .
20. X.-D. Liu, P. Dalladay-Simpson, R.T. Howie, B. Li, E. Gregoryanz. Science, 357 (6353), eaan2286 (2017). https://doi.org/10.1126/science.aan2286 .
21. A.F. Goncharov, V.V. Struzhkin. Science, 357 (6353), eaam9736 (2017). https://doi.org/10.1126/science.aam9736 .
22. D. Castelvecchi. Nature 542 (7639), 17-17 (2017). https://doi.org/10.1038/nature.2017.21379 .
23. J. Seeyangnok, U. Pinsook, G.J. Ackland. Nature Commun., 16, 8548 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-63552-6 .



