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198彩开户怎么样,科学家真的创造了室温超导体吗?专家说,没那么

发布时间: 2023-08-07        来源:未知    浏览次数:


韩国科学家声称已经制造出物理学的“圣杯”之一:室温和压力下的超导体。现在,世界各地的研究人员正在竞相复制这些结果。

这种名为 LK-99 的材料被其创造者描述为一种可以在日常温度下毫无电阻地传输电力的材料,这在社交媒体上引发了一阵兴奋的猜测,不切实际地尝试悬浮自制的铅混合物,科学家们竞相重建材料并复制最初的发现。

如果科学家证实 LK-99 是一种室温超导体,它将为以前天上掉馅饼的概念(例如近乎无损的电力传输和冷核聚变)打开技术窗口。

但专家们敦促谨慎行事。仓促发表在预印本数据库 arXiv 上的两篇论文描述了 结果。它们尚未经过同行评审。而且,到目前为止,还没有人能够复制这一结果。

阿贡国家实验室的凝聚态理论家迈克尔·诺曼说:“如果你读了这些论文,198彩票是国际知名菠菜平台,公司资金实力强大,198平台超级大方,每月会员满足流水不会送iphone8就是苹果电脑198彩娱乐,通过198彩游戏,在手机APP,电脑网页版,客户端IPAD ,随时随地投注,存款,甚至提现,绝对可以i满足你对玩彩的所有需求,即使你看不到科学依据,你也会发现这些论文没有经过精心打磨。”阿贡国家实验室是致力于研究这一问题的实验室之一。复制这些发现,告诉《生活科学》。“人们把东西放在那里的压力很大。”

制作超导体
为了制造这种新材料,韩国研究人员(其中大部分在首尔量子能源研究中心的初创公司工作)将含有铅、氧、硫和磷的粉末混合,然后添加少量铜。

研究人员称,经过几个小时的过热后,混合物转变为灰色固体,其电阻率在 30 摄氏度(86 华氏度)时降至接近于零。

电阻率是衡量流经材料的电子受到内摩擦阻力的程度。几十年来,人们对低温超导体背后的基本物理原理已经有了了解,但科学家们一直在努力在更高的温度下制造这种材料。

超导体有一个明显的特性:悬浮。由于流动的电流会产生磁场,当材料转变为超导状态时,内部的电子会无摩擦地流动,从而产生一个可以以相等且相反的力排斥外部磁体的磁场。将超导体放置在磁铁上方,它将完美悬浮在空气中,这种现象称为迈斯纳效应。

在网上发布的视频中,LK-99 的微小薄片至少部分地漂浮在半空中。在最初的研究人员视频中,可以看到硬币状的材料样本在摇晃,其一侧悬浮,另一侧与其下方的磁铁接触。


复制竞赛
到目前为止,科研机构已经进行了 11 次尝试来复制这些发现,198时时彩平台无论是信誉还是游戏体验感都是有口皆碑的,特别是198彩票代理制度,真的是让利给代理还有会员,平台总代团队还免198彩票注册费叫你如何做代理推广。 ,其中 7 家已经公布了结果。在这七个中,三个发现了与 LK-99 声称的相似但不完全相同的特性。中国华中科技大学和南加州大学的研究结果描述了悬浮现象,中国东南大学的研究人员发现,在负 261 华氏度(负 163.15 摄氏度)时,抗噪音水平会下降。其余四人既没有观察到磁性,也没有观察到超导性。

这些混合结果有可能是由于制造样品中引入了杂质,而这些样品是由急于复制研究结果的实验​​室快速生产出来的。

印度国家物理实验室一个团队的负责人VPS Awana 表示:“尽管[更多]试验正在进行中,但我的团队还无法复制 LK-99 的超导性。”他的团队无法复制结果,原因是他们认为样品中存在杂质,“在铅磷灰石的一维链中用铜部分取代铅是关键。这不是一件容易的事。”

另一方面,初步结果可能指出原始研究中更深层次的问题。在最终形成之前,LK-99 会经历两个前驱相(或原子排列):反磁性绝缘体(它用自身排斥磁场并且不导电)和顺磁性金属(它被磁性微弱吸引)场并导电)。

科学家推测,如果这两个阶段没有清晰地结合成一个新阶段,它们可能会造成很多混乱。

诺曼说:“在这种情况下,你很容易被愚弄,因为你将金属与抗磁绝缘体混合在一起,而它们本身与超导性没有任何关系,”但每种材料都可能有一些类似的行为。

换句话说,每个相都可能表现出一些可能被误认为超导的行为。即使存在超导相,科学家也可能无法将其与样本的其余部分分离并使其仍然工作。


“你真正想做的是展示零电阻和迈斯纳效应,最好是在单相样品中,”诺曼说。“其中可能有一些次要阶段正在做一些有趣的事情,198时时彩平台无论是信誉还是游戏体验感都是有口皆碑的,特别是198彩票代理制度,真的是让利给代理还有会员,平台总代团队还免198彩票注册费叫你如何做代理推广。 ,但问题是那个次要阶段是什么以及它是否可以与其他阶段隔离。”

尽管持怀疑态度,科学家们仍然对这种新材料感兴趣。如果它在室温下悬浮,则很少见,一些实验结果和初步理论贡献表明 LK-99 可能具有有趣的特性。由于超导体基础理论的某些部分仍然不确定,研究这种材料可以揭示奇怪的材料相在较高温度下如何工作的重要见解。

但无论是室温超导的革命性应用,还是任何新物理学,都隐藏在 LK-99 暗灰色的外表之下,实验人员可能需要几个月的时间才能确定。

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校凝聚态物理学家娜迪亚·梅森 (Nadya Mason)告诉《生活科学》杂志:“这显然是仓促做出的,因为他们认为诺贝尔奖受到威胁。对我来说,这是正常的科学行为。” “这是快速的科学。我很兴奋,因为如果它存在,人们就会试图复制它。因为如果人们认为它没有前途,他们就不会尝试复制它。”