民生证券:超导材料研究持续推进,星辰大海未来可期

民生证券:超导材料研究持续推进,星辰大海未来可期超导材料研究持续推进,星辰大海未来可期。超导体因为具有绝对的零电阻和完全的抗磁性两大特性,在所有涉及电和磁的领域都有用武之地,应用领域广泛。低温超导材料应用目前占据整个超导材料市场的90%以上,高温超导伴随技术突破蓄势待发。伴随新型超导材料研究的不断推进,下游MRI、核聚变粒子加速器、MCZ、超导感应加热、超导输电、超导电动悬浮列车等应用场景有望拉动超导材料可观需求,超导应用未来可期。

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上海市超导材料及系统工程中心主任洪智勇:韩国研究团队近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导

上海市超导材料及系统工程中心主任洪智勇:韩国研究团队近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导财联社7月30日电,上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在今天上午东吴电子举办的内部电话会上表示,近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。洪智勇对财联社记者表示,根据现有情况来看,他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在1万个大气压下,因为呈现数据过于“完美”,数据真实性受到质疑。但这次韩国团队是反过来的,他们报道材料的合成方法非常明确且简单,但测试方式和数据的呈现形式以及数据的严谨程度都非常粗糙,更和国际认可的一些验证超导性能的测试方法差距很大。从目前呈现的数据来看,他们还只是通过合成和参杂,在本应不具备明显电磁特性的铅磷灰石化合物中,发现在室温下具有了一定的导电性和弱抗磁性,但是这个导电性还弱于铜、银等金属导体,这是一个有趣的物理现象,但实验结果离证明样品是超导体或者说样品中含有超导成分还相差甚远。来源:https://www.cls.cn/detail/1418560投稿:@ZaiHuaBot频道:@TestFlightCN

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LK-99研究团队再次提出室温超导材料PCPOSOS

LK-99研究团队再次提出室温超导材料PCPOSOS在美国物理学会三月会议上,LK-99研究团队的Hyun-TakKim教授公布了号称常温常压超导材料“PCPOSOS”的研究成果,该材料从LK-99改进而来。研究团队在展示了PCPOSOS的电阻测量结果和浮选实验等结果数据。Kim教授和其研究团队已经向美国物理学会提交了一篇论文,但尚未发表,该论文稍后也将公布在arXiv。但科学界的评估是,仅根据这一演示,很难将PCPOSOS视为室温超导体。事实上,研究团队公布的数据与已经被确认不是室温超导体的LK-99并没有太大区别。同时,在同会场另一场口头报告中,休斯敦大学研究团队还透露了LK-99的复制结果。休斯敦大学研究团队指出,LK-99并不是超导体,称其之所以看起来像超导体,与硫化铜杂质的结构转变有关。——

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中信证券:半固态装车引领 全固态未来可期

中信证券:半固态装车引领全固态未来可期中信证券研报指出,全固态电池不使用隔膜与电解液,突破安全与能量密度瓶颈,具有巨大应用潜力,但受制于成本与实际应用性能,全固态电池尚处于起步阶段,随着半固态电池产业化与装车引领,全固态电池未来可期。2023年6月卫蓝新能源半固态电池交付蔚来,2023年10月SolidPower向宝马交付全固态动力电池A样,上汽、广汽、宝马、丰田等相继宣布固态电池装车时点,产业化未来可期。材料体系方面,我们预计正极材料将从高镍三元过渡至富锂锰基,负极将从硅碳负极过渡至金属锂。我们认为随着固态电池产业链降本和产业化程度提升,固态电池各环节将充分受益。

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中信证券:半固态装车引领,全固态未来可期

中信证券:半固态装车引领,全固态未来可期中信证券研报表示,全固态电池不使用隔膜与电解液,突破安全与能量密度瓶颈,具有巨大应用潜力,但受制于成本与实际应用性能,全固态电池尚处于起步阶段,随着半固态电池产业化与装车引领,全固态电池未来可期。2023年6月卫蓝新能源半固态电池交付蔚来,2023年10月SolidPower向宝马交付全固态动力电池A样,上汽、广汽、宝马、丰田等相继宣布固态电池装车时点,产业化未来可期。材料体系方面,我们预计正极材料将从高镍三元过渡至富锂锰基,负极将从硅碳负极过渡至金属锂。我们认为随着固态电池产业链降本和产业化程度提升,固态电池各环节将充分受益。

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超导研究的新时代 - 科学家们发现"Goldilocks"材料

超导研究的新时代-科学家们发现"Goldilocks"材料这些超导体的基础在于镍,促使许多科学家将这一时期的超导研究称为"镍时代"。在许多方面,镍酸盐与铜酸盐相似,后者是在20世纪80年代发现的,以铜为基础。但是现在,一类新的材料正在发挥作用:在维也纳大学和日本的大学之间的合作中,有可能在计算机上比以前更精确地模拟各种材料的行为。科学家发现了"Goldilocks区",在这个区里,超导性工作得特别好。而这个区域既不是用镍也不是用铜,而是用钯来达到。这可能为超导研究带来一个新的"钯金时代"。这些结果现在已经发表在科学杂志《物理评论快报》上。寻找更高的过渡温度在高温下,超导体的行为与其他导电材料非常相似。但是当它们被冷却到某个"临界温度"以下时,它们就会发生巨大的变化:它们的电阻完全消失,突然间它们可以毫无损失地导电。材料在超导和正常导电状态之间变化的这一极限,被称为"临界温度"。"我们现在已经能够计算出整个系列材料的这个"临界温度"。通过我们在高性能计算机上的建模,我们能够高度准确地预测镍酸盐超导的相图,正如后来的实验所显示的那样,"来自维也纳大学固体物理研究所的KarstenHeld教授说。许多材料只有在绝对零度以上(-273.15°C)才会成为超导体,而其他材料即使在更高的温度下也能保持其超导特性。一种在正常室温和正常大气压力下仍然保持超导性的超导体将从根本上改变我们产生、运输和使用电力的方式。然而,这样一种材料还没有被发现。尽管如此,高温超导体,包括那些杯状物类的超导体,在技术方面发挥着重要作用--例如,在传输大电流或产生极强的磁场方面。铜?镍?还是钯?寻找最佳的超导材料是很困难的:有许多不同的化学元素会出现问题。可以把它们放在不同的结构中,可以添加其他元素的微小痕迹来优化超导性。KarstenHeld教授说:"为了找到合适的候选材料,你必须在量子物理学层面上了解电子在材料中如何相互作用。"这表明,电子的相互作用强度有一个最佳值。相互作用必须是强的,但也不能太强。在这两者之间有一个"黄金地带",使其有可能达到最高的过渡温度。钯酸盐是最佳解决方案这个中等相互作用的黄金区域既不能用铜酸盐也不能用镍酸盐来达到--但人们可以用一种新型的材料来击中靶心:所谓的钯酸盐。"钯在周期表中直接比镍低一行。属性相似,但那里的电子平均离原子核和彼此更远一些,所以电子相互作用更弱,"卡斯滕-海德说。该模型计算显示了如何实现钯数据的最佳过渡温度。"计算结果是非常有希望的,"卡斯滕-赫尔德说。"我们希望,我们现在可以利用它们来启动实验研究。如果我们有一个全新的、额外的钯类材料可用来更好地理解超导性,并创造出更好的超导体,这可能会使整个研究领域向前发展。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356697.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356697.htm

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磁性材料高压超导机理研究取得新进展科学家们努力在实验室中实现高压条件,研究材料在高压下的物理性质,试图发现新物态、新物性、新机理。中山大学物理学院王猛教授课题组自2017年开始搭建金刚石对顶砧压腔高压实验平台,目前已经可以实现百万大气压强,配合同步辐射光源,综合物性测量系统,低温电学测试设备,拉曼光谱仪等手段,可以进行高压下的晶体结构、电输运、直流磁化率、交流磁化率、拉曼光谱测量实验。2020年王猛教授课题组生长了一种新的庞磁阻半导体材料EuTe2单晶样品。通过改变磁场大小,EuTe2单晶样品电阻值可以改变100万倍,通过变化磁场角度电阻值变化也可以达到100万倍,具有超高的磁阻(MR)和磁阻各向异性(AMR)。韩国一研究团队2021年在Nature杂志发文认为EuTe2在发现时具有最高的MR和AMR。磁阻效应是目前计算机高密度读出磁头和磁存储元件的物理基础,曾在2007年获得诺贝尔物理学奖。结合中子衍射等实验及理论分析,王猛教授研究团队最终确定了磁阻机理为自旋结构驱动的电子能带劈裂,导致电子带隙关闭形成较高的磁阻效应。相关成果在美国物理学会杂志发表PhysicalReviewMaterials4,013405(2020)。图1.EuTe2压力下的电阻测量EuTe2为小带隙磁性半导体材料,易于被压力调控。王猛教授课题组利用金刚石对顶砧压腔实验技术对EuTe2进行了高压下的物性研究,发现压力超过5GPa时出现超导电性、在16GPa时EuTe2发生了结构相变,并且在结构相变后依然超导。Eu具有很强的磁性,一般不显示超导电性。然而,在EuTe2中,结构相变前超导电性需要22T的磁场才可以破坏超导电性,远超过常规超导机理估算的临界磁场上限。这个结果引发了一个重要科学问题,EuTe2中高压下发现的超导电性是由于电子和声子耦合导致的常规超导还是其他机制导致的非常规超导?经过实验和理论的系统研究,研究团队确认超过理论值的上临界磁场是由于+2价Eu离子的内建磁场导致。磁场会改变磁结构,而不同磁结构会在样品中形成不同内建磁场。超导电子对感受到的磁场是外加磁场与内建磁场共同作用的结果。当内建磁场与外加磁场方向相反时,外加磁场可以远超过常规超导机理预言的理论值。这正是由Jaccarino和Peter两位科学家在1962年提出的一种磁与超导电子的作用机制,然而在实际材料中较少被观测到。在高压相变后,EuTe2成为非磁性材料,其超导上临界磁场也明显降低,完全符合理论预期。本项工作确定的物理机制可以用来解释一批具有较高上临界磁场但同时具有大磁矩的磁性超导材料。相关成果在近期的Nature出版社旗下期刊发表CommunicationsPhysics6,40(2023)。图2.EuTe2在7.0GPa压力下不同磁性状态对应的超导及临界磁场以上工作第一作者分别为王猛教授团队硕士研究生殷俊杰同学以及孙华蕾副研究员,通讯作者为王猛教授。参与工作的人员包括中山大学物理学院姚道新教授及团队成员、沈冰副教授、侯玉升副教授、王伟良副教授、张云蔚副教授,中山大学化学学院李满荣教授及团队成员,中国人民大学程鹏副教授、张红霞副教授,中国原子能研究院郝丽杰研究员,美国莱斯大学戴鹏程教授等。王猛教授团队开展以上工作得到中山大学百人计划二期项目、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究重点项目、广东省磁电物性分析与器件重点实验室等支持。论文链接:https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/PhysRevMaterials.4.013405https://www.nature.com/articles/s42005-023-01155-7...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1350831.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1350831.htm

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