有没有材料学大佬来解释一下,这是不是说明室温超导已经很证实了

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美国Taj Quantum公司声称发现室温超导材料

美国TajQuantum公司声称发现室温超导材料快科技7月31日消息,近日,位于美国佛罗伦萨州的TajQuantum的公司在社交媒体宣布,被授予了高于室温的第二类超导体专利。同时,TajQuantum公司还表达了对近期韩国研究团队论文的不满,表示“在论文标题上写上‘世界第一’,并不意味着真的就是‘世界第一’。”根据该公司公布的专利文件,这种超导体包括至少在一个表面用脂肪烃或其他合适的活化材料(即在其结构中不包含π键的非极性液体,如真空泵油、由甲基硅酮组成的硅油,或由包含反应性官能团的链的一端与基底结合的脂肪烃链)润湿的穿孔石墨烯。这种超导体在远高于室温的温度(即临界温度)下仍保持超导性,无需保持低温,并可在强磁场下工作。目前,TajQuantum仅给出了专利链接用于证明自己的发现,但并未给出相关论文等更为详细的内容。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374155.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374155.htm

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大佬解释一下

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室温超导材料如果得以实现,利空加密市场吗?

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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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华科初步复现韩国室温超导材料 已证明抗磁性

华科初步复现韩国室温超导材料已证明抗磁性从发布的视频来看,在显微镜下,这个“小黑点”随着钕铁硼磁体的靠近和远离,不停地倒下或立起,无论S极还是N极都有效,即排斥和磁极无关,显现出抗磁性。消息一出,就立刻引来数十万网友的围观,尽管团队声明还没测电阻证明超导性,但满屏已刷起“见证历史”。与此同时,国外网友也火速将目光投向了B站。“首次验证合成可以磁悬浮的LK-99晶体”消息由B站UP主“关山口男子技师”发布。主页简介显示这位UP来自华中科技大学,LK-99论文刚出来就投入了复现工作,但此前的实验结果没有出现这么强的抗磁性。今天他终于宣布初步成功,也曝出其所在的团队是由华中科技大学材料学院常海欣教授带领,成员是博士后武浩、博士生杨丽。在视频中,他们合成的这块LK-99晶体,就是如下牙签所指之处的一个小黑点,直径仅有几十微米。经显微镜放大后勉强清晰了一些:随后,将一块钕铁硼磁体放在其下,观察反应。我们就能看到,随着下方的磁体靠近,晶体快速立起(部分悬浮状态),远离之后便很快倒下:交换磁极之后,依然有同样的效果:如网友所说,通过这个视频我们可以看到LK99是具有抗磁性的,“说明韩国论文真没有说谎”[旺柴]、是可以大呼WC的程度了。而接下来,超导性和通量量子化都是有待验证的特性。而网友则兴奋地表示,后面的实验成不成功这都算一大突破了。因为“就算只有抗磁性,也是巨大发现,毕竟常温下抗磁性这么强的材料很稀有”。UP表示,接下来,团队确实要为了验证超导性做电阻测量。不过坏消息是由于样品只有这一片,为了防止被破坏,还得等下一批出来才能开始。这下有人表示:道理都懂,但真的很急。计算机模拟加入验证工作行列在华中科大这一初步复现的过程中,相关理论验证也有了新的进展。就在今天上午,消息显示:美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)进行的计算机模拟,从理论上支持了这种材料具有常温超导能力的结论。他们根据密度泛函理论(DFT)方法,在VASP软件中对费米能级的价电子带进行了计算。最终结果发现,铜的取代导致极其狭窄(带宽仅130meV)的平坦价电子带出现在费米能级。这种平坦带与超导关键参数电子态密度有关,是实现高温超导的重要特征。费米能带是一个能量基准,处于这一能带中的电子越多,超导温度也就越高。不过,作者在论文中也提到,实际合成这种材料是有一定难度的。此外,也有外国网友对此产生了质疑:为什么要使用含有羟基的磷灰石?这样的基团不会对孤对电子产生影响吗?在国内,中国科学院沈阳材料科学国家实验室也进行了计算。研究人员从第一性原理出发,使用从头算(abinitio)方法推算了LK-99的电子结构。结果显示,在费米能级附近,同样有平坦带的出现。而未被铜原子取代的铅磷灰石结构,则是绝缘的。不过,对于LK-99是否具有超导性能,该实验室并未给出明确的结论。但同样在国内,北航的实验却给出了相反的答案:LK-99非但没有室温超导性能,反而表现出了半导体的特性。北航的实验显示,LK-99在室温下的电阻率为1.94×10^4Ω·cm。这是个什么概念呢?室温下,以Ω·cm为单位,一般金属的的电阻率在10的-4到-2次方量级。而对于相同长度和横截面的导体,电阻率越大,导电性能也就越差。也就是说,按照这一实验结果,LK-99的导电能力还不如普通金属。但X射线衍射(XRD)结果却表明,北航团队合成的产物与韩国团队产物的结构是一致的。OneMoreThing全球如火如荼地对LK-99展开复现的同时,韩国团队的论文也重新发布。不过实质性的修改只有这一张图,而且只是把同一坐标系中的两组图线进行了拆分。除了LK-99之外,美国的泰吉量子(TajQuantum)公司还提出了另外一种超导材料。这是一种石墨烯泡沫材料,以专利的形式进行了发表(专利号:US-11710584-B2)。总之,LK-99带来的硝烟仍未散去,不知子弹现在飞到了哪里……...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374395.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374395.htm

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Dias 正在低调申请无需加压的室温超导材料专利

Dias正在低调申请无需加压的室温超导材料专利罗切斯特大学的物理学家RangaDias因其调制出室温超导材料而成为世界新闻头条并且饱受争议,尽管这些材料需要10000个大气压下才能发挥作用。他的最新研究将是他迄今为止最轰动的作品——尽管他并没为此寻求高调宣传。在一份鲜为人知的专利申请中,Dias声称已经制造出一种不仅在室温下而且在日常环境压力下也能超导的材料。Dias拒绝回答有关新材料的详细问题,但他表示,"对于处在发现边缘的科学家来说,通常会为他们的发现申请专利,并在更多证据出现时进一步推进他们的工作。"有关新材料的论文或预印本尚未发表。这项国际专利申请于2022年7月提交,4月份才公开,目前尚未获得裁决。专利审查通常需要大约2年时间才能完成。——频道:@TestFlightCN

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