韩国超导低温学会:LK-99不是常温超导体 没有表现出迈斯纳效应

韩国超导低温学会:LK-99不是常温超导体没有表现出迈斯纳效应然而,事件又出现了翻转。据财联社援引韩联社的报道,韩国超导低温学会应询表示,韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体,因为它并没有表现出超导体的特征。8月2日,国超导低温学会宣布组成专家验证委员会对该物质进行科学研判。报道称,该委员会解释称,超导现象意味着特定物质会消除电阻,并产生挤出内部磁场的“负效应”,但在与LK-99相关的视频和论文中,并没有出现这种迈斯纳效应。快科技了解到,迈斯纳效应是超导体从一般状态相变至超导态的过程中对磁场的排斥现象,于1933年时被瓦尔特·迈斯纳与罗伯特·奥克森菲尔德发现。1933年德国物理学家迈斯纳(W.Meissner)和奥森菲尔德(R.Ochsenfeld)对锡单晶球超导体做磁场分布测量时发现,在小磁场中把金属冷却进入超导态时,体内的磁力线一下被排出,磁力线不能穿过它的体内,也就是说超导体处于超导态时,体内的磁场恒等于零。超导体一旦进入超导状态,体内的磁通量将全部被排出体外,磁感应强度恒为零,且不论对导体是先降温后加磁场,还是先加磁场后降温,只要进入超导状态,超导体就把全部磁通量排出体外。此外,超导体还是完全的抗磁体,外加磁场无法进入或(严格说是)无法大范围地存在于超导体内部,这是超导体的另一个基本特性。按照传统的定义,超导指的是在特定的温度、压力条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料。就相当于电子在没有电阻的情况过材料。打个比方:就好像一个人可以高速行驶穿过拥挤的市中心,永远不会撞到红绿灯。所以,超导也也被称为“当代科学的明珠”。想象一下,在电阻几乎消失、能源传递耗损几乎为0的条件下,人类整体能源传输效率,将达到史无前例的高度。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374815.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374815.htm

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韩国超导低温学会称LK-99不是常温超导体 没有表现出迈斯纳效应

韩国超导低温学会称LK-99不是常温超导体没有表现出迈斯纳效应韩国超导低温学会当天应询表示,韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体,因为它并没有表现出超导体的特征。昨日(2日),韩国超导低温学会宣布组成专家验证委员会对该物质进行科学研判。报道称,该委员会解释称,超导现象意味着特定物质会消除电阻,并产生挤出内部磁场的“负效应”,但在与LK-99相关的视频和论文中,并没有出现这种迈斯纳效应。(财联社)标签:#超导频道:@GodlyNews1投稿:@GodlyNewsBot

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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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【韩学会:无证据证实LK-99为常温超导体】据韩联社,韩国超传导低温学会验证委员会13日在线发布白皮书称,在综合考量原论文数据和国内外再现实验研究结果后认定,完全没有证据可以证明LK-99是常温常压超导体。验证委指出,此前公开的两篇LK-99相关论文中提出的电阻和磁化率测定值等数据均未能体现超导体的“零电阻”和“迈斯纳效应”(即超导体对外部磁场的排斥现象)特征。验证委还指出,根据LK-99相关论文作者提出的方法,在首尔大学等韩国8个研究所进行的再现研究中,均未能在常温或低温环境下再现超导。

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自然杂志:科学家迄今为止未能证明韩国团队的LK-99材料是室温超导体一个韩国团队声称发现了一种在室温和环境压力下工作的超导体,这一消息引起了广泛关注,并促使科学家和业余爱好者进行了大量的复现工作。但最初在实验和理论上重现这一值得关注的结果的努力却未能成功,研究人员仍然深感怀疑。由首尔初创公司量子能源研究中心的SukbaeLee和Ji-HoonKim领导的研究小组在7月1日25日发表的预印本中表示,一种由铜、铅、磷和氧组成的化合物,被称为LK-99,在环境压力和温度高于127°C(400开尔文)时是超导体。研究小组声称,样品显示出超导性的两个关键迹象:零电阻和迈斯纳效应,其中材料排出磁场,导致样品悬浮在磁铁上方。以前的努力仅在极低的温度或极高的压力下在某些材料中实现了超导。尚未证实任何材料在环境条件下是超导体。首次复现LK-99的尝试在最近几天的报道中并没有改善该材料的前景。这些研究都没有直接证据表明该材料具有超导性。(韩国团队未回应《自然》杂志的置评请求。)印度新德里国家物理实验室和北京北航大学的两个独立实验团队分别报告说,他们成功合成了LK-99,但没有观察到超导性的迹象。中国南京东南大学的研究人员进行的第三个实验在LK-99中没有发现迈斯纳效应,但在-163°C(110开尔文)时测得LK-99的电阻接近零——这远低于常温,但对于超导体来说却很高。理论学家也加入了争论。几个理论研究使用了一种名为密度泛函理论(DFT)的计算技术来计算LK-99的电子结构。DFT计算表明LK-99可能具有有趣的电子特性,在其他材料中,这些特性与铁磁性和超导性等行为有关。但是没有一项研究发现LK-99在常规条件下是超导体。复现尝试的有限成功并没有平息网上的猜测。尽管许多材料(包括石墨烯、青蛙和钳子)都可以表现出类似的磁性行为,但未经证实的样本视频(据称是由于超导性而悬浮)已作为“证据”流传开来。——(nature)

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韩国科学家声称发现世界首个室温常压超导体LK-99该材料被命名为LK-99,是一种参铜铅磷灰石,呈现六方晶体结构,超导临界温度最高126.85°C(400K)。作者通过零电阻转变与迈斯纳效应的测量证实了该材料的超导性(并附上了悬浮视频)。论文中详细介绍了材料的合成方法,条件与过程十分简单,因此很快就能被人验证。https://arxiv.org/abs/2307.12037投稿:@ZaiHuaBot频道:@TestFlightCN

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韩国室温超导材料LK-99:中国东南大学有了重要发现更进一步地,这片零电阻样品可以观测到迈斯纳效应,但未观测到存在完全抗磁性。因此可以认为,即便零电阻来自超导,那么超导的组分占也比较低。孙悦强调,零电阻可能是LK-99材料存在超导电性的一个重要证据,然而并未证实发现了室温超导体。东南大学的相关论文已发布于arXiv预印本网站(未经同行评审)。就在8月2日晚,曲阜师范大学物理工程学院刘晓兵教授透露,其团队测量发现,制备的LK-99样品在常温到50K(-223.15℃)范围内,仍然存在大的电阻值,没有出现电阻大幅骤降的现象,更没有零电阻。刘晓兵此前称,在制备的部分多晶颗粒中,观测到了类似韩国室温超导体研究的抗磁现象,但尚不能证明存在迈斯纳效应或超导现象。8月2日,韩国超导与低温学会(TheKoreanSuperconductivitySociety)成立了“LK-99验证委员会”。委员会目前认为,两篇论文和公开视频中呈现的数据,无法证明LK-99是室温超导体,要求量子能源研究中心提交LK-99样品,以进行验证测量。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374763.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374763.htm

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