科学家新发现或将有助于开发出在室温下工作的超导体

科学家新发现或将有助于开发出在室温下工作的超导体超导体为高速悬浮列车、核磁共振机器、高效电力线、量子计算和其他技术的应用提供了巨大的技术和经济前景。然而它们的用途是有限的,造成这种局限性则源于超导需要极低温度这一条件。由于这种苛刻和昂贵的要求,将它们跟现代技术相结合是非常具有挑战性的。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1318855.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1318855.htm

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Nature发文:室温超导体将如何改变科学?

Nature发文:室温超导体将如何改变科学?答案取决于应用的领域,以及假设的材料是否还具有其他关键品质。但至少在一些科学领域中,尤其是那些使用强磁场的领域,更好的超导体可能会产生巨大的影响。超导体是一种在一定温度下能够无电阻传输电流的材料,因此不会产生废热。但所有已确认的超导体都只在低温或极端压力条件下或两者兼而有之的情况下才表现出这种特性。超导相变时热容(c(v),蓝色)和电阻率(ρ,绿色)的行为这种材料在实验室中已随处可见,因为研究人员能够使用一系列技术来降低它们的温度,尽管这会增加实验的成本和复杂性。但在日常应用中,超导体的低温要求是一道难以越过的门槛。一个极端的例子是大型强子对撞机(LargeHadronCollider,LHC),它是欧洲核子研究中心(CERN)的加速器。为了让质子在27公里的圆圈内运动,大型强子对撞机利用温度仅为1.9开尔文(-271.25ºC)的超导线圈产生强磁场。要做到这一点,首先需要一个包含96吨液氦的低温系统。这是世界上同类系统中规模最大的。欧洲核子研究中心磁体研究员、核工程师LucaBottura曾表示,“如果我们不需要极端温度,工程设计就会大大简化。”因此,能在室温下或接近室温工作的超导体将迅速彻底改变许多科学领域。但科学还没那么快到达这一目标。量子问题以量子计算机为例,这项新兴技术有望解决经典计算机无法完成的某些任务。而构建量子计算机的主要方法之一是将信息存储在超导材料环中。量子计算机这些超导材料被冷却到接近绝对零度(-273.15ºC),然后被装在昂贵的、类似于俄罗斯套娃的设备中,这种设备被称为稀释冰箱。稀释冰箱在基于超导体的量子计算机中,温度升高哪怕是零点几度,性能也会迅速下降,其原因与超导性无关。超导量子计算的共同发明人中村泰信(YasunobuNakamura)认为,量子计算对任何类型的噪声都极为敏感,而热振动则是一个主要敌人,它会产生虚假的“准粒子(quasiparticles)”。他提到,在100-150毫开尔文左右,就可以看到热激发准粒子的对抗效应。在其他情况下,实验本身可能不需要极度低温,但超导体仍需要保持比其转变为超导时(即Tc)还要低得多的温度。超导体的物理特性各不相同。但在许多应用中,尤其是在高磁场磁体中,有两个特性至关重要:临界电流和临界磁场。这是因为超导电性不但会在温度升高时丧失,而且还会在材料被推动承载超过一定量的电流或暴露在足够高的磁场中时丧失。麻省理工学院的低温系统中包裹着具有高转变温度的超导体.Credit:DavidL.Ryan/TheBostonGlobeviaGetty最重要的是,临界磁场和临界电流都与温度有关:温度越低,材料所能承受的电流和磁场就越大。因此,虽然超导体的Tc很高,但这并不意味着它可以在低于Tc的任何温度下使用。在许多应用中,超导体的性能会随着系统温度的降低而提高。幸运的是,目前发现的最好的超导体,包括一类叫做铜氧化物(或铜酸盐)超导体的超导体,只要保持足够低的温度,也能承受非常高的磁场。在现场四年前,位于佛罗里达州塔拉哈西的美国国家高磁场实验室(NationalHighMagneticFieldLaboratory,NHMFL)曾使用一种铜氧化物来获得稳定(非脉冲)磁场强度的记录。NHMFL的超导线圈能产生45.5特斯拉的磁场,但前提是它们必须保持在液氦中,即低于4.2开尔文。NHMFL首席科学家、物理学家LauraGreene说:“我们使用高-Tc超导体不是因为它们的Tc值高,而是因为它们的临界磁场高。”美国另一个国家实验室,位于新泽西州的普林斯顿等离子体物理实验室(PrincetonPlasmaPhysicsLaboratory,PPPL)的机械和电气工程师YuhuZhai说:“如果你想要一个高磁场磁体,那就在尽可能低的温度下运行它,因为那是你获得超导性真正力量的地方。”欧洲核子研究中心正在探索未来粒子对撞机的选择,该对撞机最终以比大型强子对撞机高七倍的能量粉碎质子,物理学家们希望能在这个范围内发现新的基本粒子。欧洲核子研究中心的大型强子对撞机与超级质子同步加速器的地图要达到这些更高的能量,粒子必须使用更高的场或沿着更长的加速器环路进行加速,或者两者兼而有之。为了建造这样一台机器,物理学家梦想在大型强子对撞机旁边挖掘一条长达100公里的环形隧道。但即使有这么大的环形隧道,像大型强子对撞机那样的超导磁体,即带有铌钛线圈的8特斯拉怪兽也无法产生所需的磁场,估计至少需要16到18特斯拉。对此,Bottura认为,“在这一点上,我们显然必须转向其他材料。”目前的高Tc超导体可以实现这一目标,但可能需要将其保持在液氦温度下。中国提出的类似加速器:即环形电子-正电子对撞机,也将使用高Tc超导磁体。北京高能物理研究所所长王贻芳表示,他们考虑高温超导材料已经有一段时间了,主要是铜酸盐和铁基材料。临界电流然而,铜氧化物的超导体也有其他缺点:它们是脆性的陶瓷材料,生产成本高昂,也很难将其制造为电缆。此外,王贻芳也提到,这种材料的临界电流也太低。而另一类铁基超导体原则上性能更好,成本也只有氧化铜的一半。Bottura和其他人正在研究一种全新加速器的可行性。通过用μ介子(类似于电子但质量大207倍的粒子)取代质子,对撞机可以研究与100公里长的质子-质子对撞机相同类型的物理学。但研究对撞机的环要小得多,甚至可以放入现有的大型强子对撞机隧道中,让μ介子绕一圈并不涉及强度特别高的磁场。但问题是产生具有适当特性的μ介子束,可能需要高达40特斯拉的磁铁。在这种强度下,问题不再是超导体,而是如何保持线圈的位置,因为电磁线圈内的电流往往会将磁铁推开。而在40特斯拉的条件下,即使是最坚固的钢材也无法承受机械应力。相反,磁体可能需要使用碳纤维等更坚固的材料。(NHMFL磁体对强度的要求没有那么严格,因为它需要在只有几厘米宽的空间内产生高磁场)。因此,在质子对撞机和μ介子对撞机中,超导体将会发挥巨大作用,但也可能出现其他工程挑战。融合之旅然而,在另一类旨在利用核聚变能的机器中,结构强度已经成为了严重的制约因素。长期以来,一种既定的聚变方法是使用排列成圆环形状,也被称为托卡马克(tokamak)的磁体来限制等离子体,将等离子体加热到数百万度,将氢的各种同位素碰撞在一起。世界上最大的实验性托卡马克名为ITER,正在法国南部建设,它将使用大型液氦来冷却磁体并产生接近12特斯拉的磁场。但根据Zhai的说法,工业和公共资助的实验室都在努力设计基于高Tc超导体的托卡马克磁体。原因有很多,如更高的磁场可能会大幅提高聚变反应堆燃烧燃料的速率,从而在原则上提高可产生的能量,但从聚变中提取能量的许多关键步骤尚未得到证明。工业努力增加高Tc磁性材料产量的一个积极结果是让它们的成本降低了,但它们仍比铌-钛材料昂贵得多。此外,Zhai还表示,托卡马克最终应该放弃液氦冷却。一方面是因为冷却系统复杂难建,另一方面是氦作为稀缺资源,难以建造数百个使用液氦的ITER大小的反应堆。Greene认为,寻找更好的超导材料是一项高风险的任务,迄今为止成功的案例寥寥无几。尽管如此,她还是说到:“这是一项艰苦的工作,也是一项令人兴奋的、正在改变世界的工作。”参考资料:https://www.nature.com/articles/d41586-023-02681-8...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388387.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1388387.htm

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曲阜师范大学复现韩国室温超导体结果 无零电阻特性

曲阜师范大学复现韩国室温超导体结果无零电阻特性此前,在7月底,韩国的物理学家发布论文表示,他们已经发现了世界首个室温常压超导体——LK-99。他们表示:所有证据都可以证明,LK-99是世界首个室温常压超导体。LK-99的诞生意味着室温超导领域的重大突破,开启了一个全新的历史时代!如果室温超导体能够走入现实,那么将会对目前人类的能源领域产生巨大的改变,从源头上解决能耗问题,对于核聚变技术也会起到很大的推动作用。因此,此次韩国宣布发现了室温超导体,吸引了大量物理爱好者的关注,不少大学的实验室也开始了复现工作。不过,此次的“韩国室温超导体”也遭到了不少质疑。值得注意的是,此前,韩国室温超导研究团队的一名成员李硕裴在接受媒体采访时表示,他们的研究团队并未准备好发表论文,但团队中一名成员在未征得其他作者同意的情况下,就擅自发布了论文,团队目前已要求下架论文。李硕裴还表示,这项研究其实是针对今年4月发布在韩国期刊的超导体论文的补充,并且已向国际期刊申请审查。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374717.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374717.htm

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科学家宣布造出"室温+1万个大气压"超导体 论文将面临严格审查

科学家宣布造出"室温+1万个大气压"超导体论文将面临严格审查许多材料都可以成为超导体,只要它们被冷却到非常低的温度,就能够在没有电阻的情况下传输电力。虽然有些超导体可在较高的条件下工作,但它们必须承受极大的压力,这意味着它们无法在实际中应用。现在,研究人员表示,他们已经创造出了一种在室温和相对较低压力条件下工作的超导体。超导体在常规条件下工作,可能预示着一个高效率机器、超灵敏仪器和革命性电子产品的新时代即将到来。纽约罗切斯特大学的物理学家兰加·迪亚斯(RangaDias)在3月7日的美国物理学会会议上说:“这预示着,对实际应用有用的新型材料已经出现。”RangaDias图片来源:罗切斯特大学官网这种超导体是由氢、氮和镥组成的材料。迪亚斯和他的同事们将这些元素混合在被称为金刚石压腔(diamond-anvilcell)的装置中。然后,他们改变了压力,并测量了化合物中的电流阻力。在约21摄氏度条件下,这种材料似乎失去了任何对电流的阻力。它仍然需要10千巴的压力,这大约是大气层压力的10000倍。但这远远低于在室温超导体通常所需的数百万个大气压。如果这项研究结果得到证实,这将使这种材料更有希望应用于现实世界。不过,这项研究可能会面受到严格审查,部分原因是该团队早些时候发表过论文,声称在15摄氏度下发现了碳质氢化硫的超导电性,这篇文章引发了轩然大波。《自然》杂志的编辑不顾迪亚斯及其合著者的反对,最终撤回了这篇论文,理由是研究人员在数据处理方面存在违规行为,这削弱了编辑们对这些研究结果的信心。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348469.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348469.htm

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LK-99 室温超导体论文受到广泛质疑

LK-99室温超导体论文受到广泛质疑自26日,韩国科学家声称发现世界首个室温常压超导体LK-99后。已有许多业内人士对此提出了质疑。有人整理了一个。下面是一些质疑的声音。美国阿贡国家实验室的一位物理学家:“他们表现得像一群业余爱好者。他们对超导知之甚少,而且他们提供一些数据的方式也很可疑。”中国南京大学物理学教授闻海虎表示,,但委派了一位同事来做复现实验。但是,闻海虎还表示,即便是复现,也不能说明它是超导材料,除非判断超导的证据非常明确。印度国家物理实验室的VPSAwana博士在他的个人Facebook上发布了他们的结果称,两次。上周该团队的一位首席研究人员告诉韩国联合通讯社,韩国科学家团队宣布发现室温超导体的论文在网上发表。也许室温超导体这种只在科幻小说中才存在的材料要问世仍需要一些时间。

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Nature:研究人员找到了 LK-99 不是室温超导体的证据

Nature:研究人员找到了LK-99不是室温超导体的证据研究人员似乎已经解决了LK-99的难题。科学探索工作已经发现了该材料不是超导体的证据,并阐明了其实际特性。这一结论让LK-99——一种铜、铅、磷和氧的化合物——被证明是第一个在室温和环境压力下工作的超导体的希望破灭。相反,研究表明,材料中的杂质(特别是硫化铜)导致其电阻率急剧下降,并在磁体上显示出部分悬浮的特性,这些特性与超导体所表现出的特性类似。加州大学戴维斯分校的凝聚态实验学家InnaVishik表示:“我认为事情到此已经相当清楚了。”16日,德国斯图加特马克斯·普朗克固体研究所的一个独立团队报告了6个合成的纯LK-99单晶。与之前依赖坩埚的合成尝试不同,这次使用了一种称为浮区晶体生长的技术。这使得研究人员能够避免在反应中引入硫,从而消除Cu2S杂质。结果是透明的紫色晶体——纯LK-99,或Pb8.8Cu1.2P6O25。与杂质分离后,LK-99不是超导体,而是电阻达数百万欧姆的绝缘体,对于标准电导率测试来说太高了。它显示出轻微的铁磁性和抗磁性,但不足以实现部分悬浮。“因此,我们排除了超导性的存在,”该团队总结道。研究小组认为,LK-99中出现的超导迹象是由Cu2S杂质引起的,而其晶体中不存在这种杂质。——

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室温超导疑云尘埃落定?韩国学者:无法认定LK-99为常温超导体 未表现出迈斯纳效应

室温超导疑云尘埃落定?韩国学者:无法认定LK-99为常温超导体未表现出迈斯纳效应截至发稿,美国超导(AMSC.US)$盘前跌超18%,报9.38美元/股。据韩联社报道,由韩国超导学会组建的“LK-99验证委员会”表示,从arXiv上发表的论文数据(未经同行评审)、相关视频来看,韩国量子能源研究所团队合成的LK-99似乎不具备“迈斯纳效应”。LK-99所谓迈斯纳效应,亦即超导体特有的“完全抗磁性”。普通的材料在磁场中,磁力线通常会穿过它们,但超导体内部的磁场恒等于0,它可以把磁力线完全弹开,悬浮在空中。验证委员会对韩联社表示,除了迈斯纳效应,超导体在与磁铁反应时,还会表现出“磁通钉扎”效应,即超导体会固定在磁铁上方特定位置。LK-99的悬浮视频与磁通钉扎效应相去甚远,视频显示,LK-99悬浮时并不稳当,会在空中不停摇晃。此外,LK-99研究团队也在上传到arXiv的论文中承认,在与磁铁反应时,能够悬浮在空中的只有一部分样品,而非完整样品。验证委员会认为,样品可能只是只是因为磁性互斥而远离下方的磁铁,并不是体现出了迈斯纳效应。图片来源:原始论文此外,验证委员会还指出,论文中的数据也不同于典型的超导体图表。对于超导体来说,磁化率在临界温度时会归零,但LK-99显示的是负值。验证委员会认为,虽然LK-99的磁化率变化图显示出了抗磁性,但抗磁性本身并不能证明超导性,很多即使不是超导体的材料同样具备抗磁性。受访的验证委员会成员对韩联社表示:我们的立场没有改变,目前的数据不足以证明LK-99是室温超导体。值得指出的是,上述的验证是在未接触LK-99样品的情况下进行的。验证委员会已经要求韩国量子能源研究所团队提供LK-99样品,但该团队表示,由于其提交的论文正在审核中,暂时无法提供样品,需要等到审核完成,据悉可能需要2-4周的时间。受访的验证委员会成员表示,一旦能够接触样品,只需要测量其磁化率和电阻,看看LK-99是否具备超导体的完全抗磁性和零电阻,很快就能真相大白。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374827.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374827.htm

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