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。——

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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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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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室温超导新瓜 LK-99团队展示全新材料完全悬浮及电阻测量结果

室温超导新瓜LK-99团队展示全新材料完全悬浮及电阻测量结果值得关注的是,这一次,在金教授的PPT上,还出现国内团队的身影——正是知乎“导派”大佬真可爱呆和洗芝溪老师。现场报告了什么大会开始之前,就有韩国网友晒出与金铉卓教授的事先邮件沟通。金教授很有信心,言之凿凿称“3月4日将被定义成室温超导日”,因为“”我们要在这一天证明悬浮和零电阻。”那么这次团队拿出来的证据是否有说服力?综合多位参会者分享的照片与录像,金教授演讲内容整理如下:首先金教授花一些时间解释了Nd磁体和二型超导的基本物理原理。以及这次展示的材料已经不是LK-99,而是新合成的PCPOSOS,以主要成份首字母命名。此前专利中定义的LK-99相当于PCPOO,新材料在此基础上添加了硫(S)。随后金教授展示了用镊子摆弄样品的一些视频。其中比较重要的是一段样品翻转,金教授认为这能排除铁磁性。还有一段疑似完全磁悬浮的展示,放大1600倍后仍然显示悬浮。最关键的部分是展示电阻测量结果。接下来是解释团队对样品中其他相的看法。以及最后,团队自己总结的3条结论:磁场不均匀性引起的部分悬浮是二型超导的证据零电阻被其他研究团队复现在新的PCPOSOS材料中存在一个室温超导相但在参会者PetrČermák看来,演讲并没有带来太多新信息,整个事情仍然是没有实锤的,且在他看来成功的可能性不大。演讲中的电阻测量结果,也被指出噪声幅度远大于测量信号,测量的是本底噪声,不太能算严格的0电阻。国内方面,已经和金教授事前沟通过的真可爱呆本人也已在知乎第一时间做出回应:另外金教授表示,新的制造工艺论文预计于当天亚洲时间中午在Arxiv上公布。然鹅因arXiv服务器崩了推迟。不管怎么样,这次的PCPOSOS新材料到底能不能经受住考验,还需等待更多专业评审。OneMoreThingLK-99中的“L”李石培(LeeSukbae)被曝也来到了美国,但没有出席APS大会,而是去参加了一个商务会议。就,又有新瓜?...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422427.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422427.htm

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韩国人发明的“室温超导体”LK-99已有几十个实验室试图重复,确定不是超导体。纯LK-99是绝缘体,电阻突然下降是因为里面的硫化

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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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世界顶尖实验室的计算模拟结果证明 LK-99 为室温超导体

世界顶尖实验室的计算模拟结果证明LK-99为室温超导体劳伦斯伯克利国家实验室使用了美国能源部的超级计算机进行了模拟,发现当铜取代磷灰石中的铅时引起了结构畸变,从而导致费米能级的孤立平带(已知高温超导体的常见标志)。所有计算结果与韩国实验结果都相似,晶格参数与实验结果相差1%,为这种掺铜铅磷灰石材料的室温超导性提供了有力的理论支持。劳伦斯伯克利国家实验室由加州大学运行,1931年建立至今共培养了15位诺贝尔奖得主,该实验室在物理和化学领域的影响力排名世界第一(NatureIndex)。https://arxiv.org/abs/2307.16892投稿:@ZaiHuaBot频道:@TestFlightCN

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