Это в керамиках YBaCuO (синтезированных позже LaBaCuO) сверхпроводимость легко увидеть - залил образец в пенопластовой коробочке жидким азотом (

поднёс рукой магнитик и любуйся "левитацией".
У лантановых керамик разброс свойств большой, попадаются несверхпроводящие образцы, а в сверхпроводящих наивысшая

едва достигает

Применительно к ним "охладить и засунуть в магнитное поле" означает иметь навык работы с техникой низкотемпературного эксперимента и саму эту технику иметь: криостат для жидкого гелия, с регулируемым источником магнитного поля, с налаженной термометрией и измерительной установкой, - чтобы достоверно измерять при

сопротивление и критическое поле

если обнаружится сверхпроводящее состояние. И нужна инфраструктура - криогенная лаборатория с машинным залом, где испарившийся гелий из лабораторий института собирают и снова ожижают (в СССР гелий был дорогой, его в атмосферу не выбрасывали, а небольших комнатных гелиевых установок с замкнутым циклом в то время ещё не было).
Не каждая научная лаборатория имела такие возможности. Жидкий азот был почти у всех, кто занимался материаловедением, а оборудование для опытов при более низких температурах - мало у кого.
Теория не предсказывает заранее и с достоверностью значения

для конкретных веществ. Поэтому в поисках нового сверхпроводника кому как повезёт; повезло одним - значит, не повезло остальным. Так что в прямом смысле, без шутки, называть "идиотами" экспериментаторов, мимо которых удача прошла рядышком, не стоит :)