韩方认定,LK-99室温超导无法证明,国内团队:延伸资料有神奇特性

不证据证实 LK-99 为常温超导体,但一个国内团队表示 LK-99 的延伸资料确实具备神奇性质。轰轰烈烈的韩国「室温超导」事变,最近似乎划上了句号。韩国超传导低温学会验证委员会近日表示,此前由韩国钻研团队制造的疑似室温超导体 LK-99 不卖弄出超导的任何关键特征。LK-99 源自韩国一个钻研团队在今年 7 月份发布的两篇论文。在论文中,作者宣称,他们合成了一种常压下的室温超导资料,其超导临界温度超过了水的沸点,最高达到 127 摄氏度。这种资料被他们命名为 LK-99,是一种铜掺杂的铅磷灰石(合成之后的样品

不证据证实 LK-99 为常温超导体,但一个国内团队表示 LK-99 的延伸资料确实具备神奇性质。

轰轰烈烈的韩国「室温超导」事变,最近似乎划上了句号。

韩国超传导低温学会验证委员会近日表示,此前由韩国钻研团队制造的疑似室温超导体 LK-99 不卖弄出超导的任何关键特征。

LK-99 源自韩国一个钻研团队在今年 7 月份发布的两篇论文。在论文中,作者宣称,他们合成了一种常压下的室温超导资料,其超导临界温度超过了水的沸点,最高达到 127 摄氏度。这种资料被他们命名为 LK-99,是一种铜掺杂的铅磷灰石(合成之后的样品如下图所示)。

韩方认定,LK-99室温超导无法证明,国内团队:延伸资料有神奇特性

众所周知,室温超导是在室温条件下实现的超导现象,指电流可以在资料中以零电阻通过。如果人类能够实现室温常压超导,那么,电网、电子设备和交通运输的动力效率有望得到大幅提升,第四次工业革命也有望开启。所以,在韩国团队公布了自己的结果后,整个科学界都被这项钻研吸引了。如果实验结果为真,这将是一个诺奖级的钻研。

但这次,希望又破灭了。

上述委员会在一份报告中说:「不理由说 LK-99 是一种超导体」,在一系列室温或低温下的电阻和磁感应强度测试中,LK-99 都不卖弄出超导迹象。

委员会还弥补说,在去除杂质的另一份单晶样品上进行的测试表明,所谓的超导体是一种「非导体(nonconductor)」,不允许电流通过。

如果 LK-99 是一种超导体,它就必须卖弄出零电阻,在不损失能量的情况下传输电能。而且,当科学家施加磁场时,它应该会产生等大的反向磁场,使磁铁悬浮在超导体上方 —— 这就是迈斯纳效应。

委员会说:「一些样品在 100 摄氏度时的电阻率发生了急剧变化,然而,我们认为相变是由(样品中的)杂质引起的。与其他国家进行的钻研一样,杂质较少的样品不发生相变」。

委员会还弥补说,由 LK-99 钻研的第一作者 Lee Suk-bae 领导的首尔量子动力钻研焦点(Quantum Energy Research Centre)不按照承诺将超导体样品送去进行交叉验证。

该委员会由来自首尔大学、浦项科技大学和汉阳大学等当地大学的八个钻研小组组成,自今年 8 月以来,已对 LK-99 进行了长达数月的有效性测试。

专家称,即使量子动力钻研焦点决定将其 LK-99 样品送交委员会,也「极不可能」证明 LK-99 的有效性。

韩国科学技术院碳复合资料钻研焦点高级钻研员 Kim Sung-soo 说:「与钻研焦点所说的杂质很少的单晶样品会出现电阻率急剧下降的情况不同,(在委员会发布公告之前的)许多论文都报导说,再造样品中的杂质 —— 尤其是硫化铜 —— 是造成电阻率急剧下降的原因。

Kim 指出,实验室的样本可能由他们无法理解或表征的结构组成,甚至含有杂质,因此很难支持他们关于 LK-99 是超导体的说法。

但声称自己领导了 LK-99 钻研的 Kwon Young-wan 在周一举行的新闻发布会上说:「我仍然相信 LK-99 是超导体」。

Kwon 弥补说,委员会未能重新创造出室温超导体,因为仅用几个月就证明该钻研的有效性是不可能的。

Kwon 在评论钻研小组在 YouTube 上展示 LK-99 以倾斜姿势悬浮的一段视频时说:「与高温超导体相比,它表现出的迈斯纳效应水平较低」。但他拒绝透露重制所谓超导体的视频,称其尚未准备就绪。

随着越来越多的实验室表示无法复现 LK-99 论文中的结果,这一钻研的热度正变得越来越低。Science 杂志在一篇文章中提到,「尽管(在 LK-99 事变中)还不出现对不当行为的指控,但这一事变代表了人类在追求超导梦想的过程中又一次引人注目的失误。」

不过,国内的一位钻研者(资料卖弄来自中南大学)在知乎上发帖称,「从 LK-99 延伸出来的资料确实具备神奇的性质。」他们在 LK-99 报导的制备方法基础上改动和增加了许多工艺,有些内容暂时还不能公开,但近几天大家就可以看到相关报导。看来,LK-99 还是有一定科研价值的?

韩方认定,LK-99室温超导无法证明,国内团队:延伸资料有神奇特性

参考链接:

https://m.koreaherald.com/view.php?ud=20231213000547

https://www.science.org/content/article/breakthrough-of-the-year-2023

https://www.zhihu.com/question/634778861

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
应用

大模型的下一站,AI 视频生成的技能突破与未来

2023-12-18 15:15:00

应用

阿里文生视频挑战Gen-2、Pika,1280×720分辨率无压力,3500万文本-视频对显奇效

2023-12-18 15:28:00

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
今日签到
搜索