#lk99 B站用户 ”真可爱呆” 用不含硫的合成路线合成出了会悬浮的 LK-99

#lk99B站用户”真可爱呆”用不含硫的合成路线合成出了会悬浮的LK-99https://www.bilibili.com/video/BV1p94y167ix作者:胡编乱造的LK99合成路线,似乎也能悬浮一个角角。心血来潮,实验室没有纯磷,没有铜粉,没有硫酸铅。想试试合成一下LK99应该怎么办!!!!随便找个可溶性铅盐,加到水里,往里面倒点磷酸氢钠。然后找点可溶性铜盐,再整点磷酸氢钠。搞出来磷酸铅粉末和磷酸铜粉末,然后再准备点氧化铅粉末。中间加几个操作[捂眼][捂眼],然后直接压成块,扔进箱式电炉925度焙烧几个小时,第二天早上取出来空冷砸了找就行,无需真空。一天一夜即可,成功率不高,极少部分样品可悬浮,待后续测试。信则有,不信则无。可以试试,纯磷好贵哦。因为实验室没有纯磷,没有铜粉,没有真空炉,无准备随便烧了一下,物料没称重,实验没计时,“中间步骤”需要有高压,具体为啥能做出来我也不知道。再做两次试试,目前只能说纯蒙。只是看起来好像不需要烧三次。

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#lk99 北航发布了 LK-99 的验证论文

#lk99北航发布了LK-99的验证论文https://arxiv.org/abs/2307.16802总之先水一篇,早发早引用(由ChatGPT翻译的标题和摘要)铅铜磷酸盐Pb10-xCux(PO4)6O的半导体输运性质,由Pb2SO5和Cu3P烧结而成最近关于改性铅磷灰石在常压常温下超导性的宣称立即引起整个社会的轰动关注,该超导材料由黄铅矿(Pb2SO5)和磷化亚铜(Cu3P)烧结而成。为了验证这一令人兴奋的宣称,我们成功合成了Pb2SO5、Cu3P,并最终制备了改性铅铜磷酸盐Pb10-xCux(PO4)6O。我们对这些化合物的电输运性质和磁性进行了系统分析。结果表明,Pb2SO5是一种高阻绝缘体,其室温电阻率约为7.18x10^9,而Cu3P是一种顺磁金属,其室温电阻率约为5.22x10^-4。与宣称的超导性相反,由Pb2SO5和Cu3P烧结而成的Pb10-xCux(PO4)6O化合物表现出类似半导体的输运特性,其室温电阻率较大,约为1.94x10^4,尽管我们的化合物的X射线衍射谱与先前报道的结构数据非常一致。此外,在室温下,将Pb10-xCux(PO4)6O压制成的颗粒放置在商用Nd2Fe14B磁体上,我们没有感觉到任何斥力,也没有观察到磁悬浮现象。这些结果表明,有关改性铅磷灰石常温超导体的宣称可能需要更仔细地重新检查,特别是其电输运性质。

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Nature:LK-99并不是一个超导体——科学研究是如何解开这个谜题的

Nature:LK-99并不是一个超导体——科学研究是如何解开这个谜题的LK-99是由铜、铅、磷和氧组成的化合物,曾被认为是一种突破性的室温超导体。然而,随着研究的继续,基本可以确定LK-99并非超导体,而是由杂质(尤其是硫化铜)引起的类似超导行为。北京和美国的多个研究团队的复制实验证实了LK-99没有超导性。最初的韩国团队观察到的悬浮现象被归因于铁磁性而非超导性。此外,使用精密X射线成像和纯样品合成对LK-99的结构进行的研究表明,该材料是一种绝缘体,具有轻微的铁磁性和抗磁性。LK-99中杂质的发现突显了仔细分析的重要性,以及研究固有材料性质所需的单晶体。LK-99的发现之旅迅速解决了一个备受关注的科学谜团,与几十年前发现的其他铜氧化物化合物等超导材料所引发的持续争论形成鲜明对比。参考:arXiv[;;;;;];来源:投稿:@ZaiHuaBot频道:@TestFlightCN

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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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LK-99首批重复实验结果出炉:三篇论文两篇来自中国 理论可行但未复现悬浮或超导

LK-99首批重复实验结果出炉:三篇论文两篇来自中国理论可行但未复现悬浮或超导其中两篇来自中国,分别由来自北京航空航天大学材料科学与工程学院和中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心的科研人员完成;另一篇来自美国,由美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员西尼德·M·格里芬(SinéadM.Griffin)完成。LK-99的理论模型正确,但难制备出成功的样品,尚未被成功复现?8月1日,前述研究LK-99的一篇论文的通讯作者、中国科学院金属研究所孙岩研究员和刘培涛研究员告诉澎湃科技,他们主要进行了理论计算,从计算结果来看,LK-99有室温超导的可能性;从能带的角度,给出了一些解释,“但是不confirm(但这不是证实)”。孙岩同时表示,“理论和实验还是有gap(区隔)的”,“这没法预测,只能说,它有(室温超导)这种几率”,但LK-99到底能不能在室温常压条件下真正地进入超导态,还需要在实际的实验中进行检验。前述论文中,西尼德·M·格里芬表示,通过密度泛函理论计算,发现LK-99模型存在超导体家族中高转变温度的共同特征。而北京航空航天大学材料科学与工程学院研究团队对合成的LK-99检测发现,它的室温电阻不为零,也没有观察到它发生磁悬浮。该论文称,上述材料表现出的表现出特征类似半导体,而非超导体。除了上述论文,还有网友公开实验数据和视频称,重复实验中合成的LK-99表现出一定的抗磁性,但未观察到超导现象或超导磁悬浮现象。北航论文:未发现LK-99具有超导性据澎湃新闻此前报道,7月22日上午,韩国量子能源研究中心公司相关研究团队在预印本网站上陆续提交两篇类似的论文,宣称一种命名为LK-99的铜掺杂铅磷灰石材料拥有“室温+常压”超导能力,系全世界首款室温常压超导材料。但其目前公布的实验数据被认为不足以证明LK-99系超导体,因而受到质疑。随后,国际上多个研究团队尝试合成LK-99,以验证其实验结果。7月31日16时13分,北京航空航天大学材料科学与工程学院刘知琪教授团队在预印本网站arXiv上提交了标题为《由Pb2SO5和Cu3P烧结而成的Pb10-xCux(PO4)6O中的半导体传输》(SemiconductingtransportinPb10-xCux(PO4)6OsinteredfromPb2SO5andCu3P)的论文。该论文称,他们根据韩国团队公布的方法合成了LK-99,但没有发现其具有超导性。该论文的另一位通讯作者是PeixinQin。该论文称,尽管他们合成的LK-99与韩国团队先前报道的LK-99的结构数据一致,但他们没有检测到其超导性,相反,反而发现了类似半导体的特性;该材料在室温下的电阻率约为1.94×10^4Ω/cm。此外,研究团队在论文中指出,当他们把压制的前述LK-99颗粒在室温下置于磁体顶部时,没有发现排斥现象,也没有观察到磁悬浮现象。“这些结果表明,声称改性的铅磷灰石中存在室温超导体的说法可能需要更仔细地重新审查,特别是在电传输特性方面。”中国科学院金属研究所论文:铜的掺杂致绝缘体向金属转变7月29日18时04分,中国科学院金属研究所研究员刘培涛在预印本网站arXiv上提交了标题为《关于Pb10-xCux(PO4)6O(x=0,1)电子结构的第一性原理研究》(First-principlesstudyontheelectronicstructureofPb10−xCux(PO4)6O(x=0,1))的论文。该论文称,为了阐明铜的掺杂效应,研究团队使用第一性原理计算研究了LK-99及其母体化合物的电子结构,“我们的结果表明,母体化合物Pb10(PO4)6O是绝缘体,而铜的掺杂会引起绝缘体-金属转变,从而引起体积收缩。”“LK-99在费米能级附近的能带结构具有半填充平坦带和全占据平坦带的特征。这两个平坦带既来自1/4占据的氧原子的2p轨道,也来自Cu的3d轨道与其最近相邻氧原子的2p轨道的杂化。”值得注意的是,研究团队在上述两个平坦带上观察到四个范霍夫奇点,“这表明在低温下电子对结构畸变的不稳定性。”研究人员发现,在考虑的掺杂元素中,与银相比,金表现出与铜更相似的掺杂效应。“我们的工作为未来研究LK-99独特电子结构在超导电性中的作用打下基础。”美国劳伦斯伯克利国家实验室论文:理论上有超导高转变温度的特征7月31日17时58分,美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)研究员西尼德·M·格里芬在预印本网站arXiv提交了标题为《铜掺杂的铅磷灰石中相关孤立扁平带的起源》(Originofcorrelatedisolatedflatbandsincopper-substitutedleadphosphateapatite)论文。西尼德·M·格里芬在论文中表示,最近一份关于LK-99在常压下的室温超导性的报告激发了人们对何种材料和何种机制可实现高温超导性的兴趣。她对铜掺杂的铅磷灰石材料LK-99进行了密度泛函理论计算,确定了其在费米级上相关的孤立平带,“这是已建立的超导体家族中高转变温度的共同特征。”她认为,这些孤立带起源自铜离子引起的结构畸变和铅孤对子的手性电荷密度波。“这些结果表明,一个最小的双带模型可以涵盖该系统中的大部分低能物理。”也就是说,她认为,计算结果显示,LK-99可能存在超导性能。该论文称,如果铜离子取代铅离子的位置合适,相关化合物可以显示出高温超导体的许多关键特征。但在获得大块超导样品时,铜离子完成上述取代,存在挑战性。“尽管如此,鉴于这些诱人的理论特征和有一定可能性的高温超导性的实验报告,我希望这一类新材料的发现,能够推动对掺杂磷灰石矿物的进一步研究。”附论文链接:1.韩国论文1:https://arxiv.org/abs/2307.120082.韩国论文2:https://arxiv.org/abs/2307.120373.北航论文:https://arxiv.org/abs/2307.168024.中国科学院金属所论文:https://arxiv.org/abs/2307.160405.美国劳伦斯伯克利国家实验室论文:https://arxiv.org/abs/2307.16892...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374429.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374429.htm

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北京大学等机构科研人员发表论文称LK-99半悬浮样品不是超导,是铁磁材料今天,来自北京大学、中国科学院大学等机构的研究人员称,LK-99表现出的是铁磁性半悬浮现象,不具超导性。研究者认为,软铁磁足以解释LK-99在强垂直磁场中的半悬浮现象。测量结果没有表明样品中存在迈斯纳效应或零电阻,因此实验得到的LK-99样品不具超导性。同时,印度国家实验室也发表论文称,所得LK-99样品在室温下不具备超导性。美国马里兰大学凝聚态物质理论中心(CMTC)也转发了最新的研究,称LK-99不是超导体,甚至在室温(或极低温度)下也不是。它只是一种电阻非常高的劣质材料。——

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华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽,在常海欣教授的指导下,成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,该晶体悬浮的角度比SukbaeLee等人获得的样品磁悬浮角度更大,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。UndertheguidanceofProfessorHaixinChang,postdoctorHaoWuandPhDstudentLiYangfromtheSchoolofMaterialsScienceandTechnologyofHuazhongUniversityofScienceandTechnologysuccessfullyforthefirsttimeverifiedtheLK-99crystalthatcanbemagneticallylevitatedwithlargerlevitatedanglethanSukbaeLee‘ssampleatroomtemperature.Itisexpectedtorealizethetruepotentialofroomtemperature,non-contactsuperconductingmagneticlevitation.https://www.bilibili.com/video/BV14p4y1V7kSvia

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