据内部人士透露,中科院物理所成功合成出常压室温超导材料LK-99样品,有哪些信息值得关注?
参见@豆拌姜 的回答
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最高端的材料往往只需要最朴素的制备方法。
以上当然是开玩笑啦。
据说这个实验还没有最终完成,现在只有初步结果,再让子弹飞一会儿吧。
不过这个韩国研究团队的行为很有意思。
首先,这篇三人合著的论文于7月22日07:51:19先出现在了arXiv上。
紧接着,7月22日10:11:28,同一主题的另一篇论文也被提交至arXiv,这篇论文对于实验的制备过程更详尽,行文更加严谨,由六人合著,其中前两人和上一篇论文的一作、二作相同。
27日,第二篇论文的三作Hyun-Tak Kim就接受了New Scientist的采访,表示有人将还没定稿的论文抢发了。
有点意思,如果是造假,为什么研究团队一个个争先恐后乃至内讧,都要抢先发论文、把自己的名字写上去呢?难道他们愿意上赶着毁自己的学术声誉?
如果复现成功,我们庆祝人类群星闪耀时。
如果复现失败,我们观赏类人群星闪耀时。
横竖不亏。
但如果是真的,这个成果意义重大。
要是让常温常压廉价的超导材料制备方法出在我的手里,我996一辈子都愿意。
真的。
哪怕我只是那个实验室里扫地的、看门的,这都是我的荣幸。
我们厌恶的不是努力,而是没有意义的努力。
编辑于 2023-07-27 19:29・IP 属地上海查看全文>>
八宝舟 - 509 个点赞 👍
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季明 - 422 个点赞 👍
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幻然一欣 - 312 个点赞 👍
Talk is cheap. 与其在这里听床,不如直接上推看美国化学吧技术宅自己亲自动手复现,反正合成路径这么简单.
迈斯纳效应或完蛋:第一天。在待办事项清单上取得了良好进展。我在下班后都在做这件事,所以这是漫长的一天。由于我们受到 PbO + Pb(SO4) 交付的限制(应该是明天),因此我们首先致力于基础设施建设。
设置 DAQ。将在炉内安装多通道热电偶探头以确保最佳控制。我们使用小型 6"x6"x6" 炉验证了 930°C。所有数据都记录到 Influx,以便我们可以验证升温速率。
我们正在接管仓库最深处的存储角落。其他一些爱好在背景中可见。仍在尝试让埃隆将其发送到星舰上。我们的 TVAC 室 (Sucky McSuckFace) 将提供我们所需的 1e-5torr 真空源。干式多级罗茨+涡轮。
我们需要练习关键步骤之一,真空密封石英管。我做过大量玻璃加工,但从未做过石英加工。虽然需要进行一些调整,但经过几次尝试后我们获得了相当不错的管端。这将远低于 1e-5torr。
托马斯正在传递火炬。我们抓住了焊件旋转工作台定位器,并将其变成了管道夹具。用踏板控制来翻转管子真是太好了。我们是业余爱好者,但这感觉像是可行的。
1000c 退火炉 - 已到位
氧乙酰炬 - 已到位
石英安瓿 - 已到位
高真空泵 - 已到位
玻璃加工技能 - 已到位
红磷 - 未到位
Sigma Aldrich 明天会想知道为什么他们有成千上万的人订购氧化硫酸铅老哥在买红磷的时候遇到了一些麻烦
问题!Sigma-Aldrich 善意地指出,我在没有 DEA 许可证的情况下购买红磷是违法的。显然它被用于其他不太有趣的东西,比如毒品。这是个大问题。该论文要求以铜粉和红磷为原料合成磷化铜。
不过又好像通过推上求助找到了路子。
好吧,推特,做你的事吧。为我找到一个位于洛杉矶的实验室(学术或商业),可以帮助进行 Cu3P 的固态合成。我们需要P,但必须遵守规则。
联邦快递隔夜到货!我至少可以开始合成拉纳克矿 (Pb2(SO4)O = PbO + Pb(SO4)) 从可能有库存的供应商处获得磷化铜的线索。
迈斯纳效应或完蛋:第 1.5 天 令人难以置信的大量支持。这是我在 Twitter 上见过的最积极的趋势。感觉全世界都在喊:GO!西格玛包裹到了!第一个热合成(PbO + PbSO4)可能会在今晚开始。与当地 Cu3P 研究实验室的潜在合作伙伴关系。非常有帮助,可以避免 P 并发症。可能需要 2-3 天?备用选项 #2,磷化铜 (Cu3P) 由波兰供应商发货。也许是星期五,也许是星期一 备份选项 #3,与供应商就更大的 99.99% Cu3P 批次进行谈判,多周的交货时间 需要 8 小时的快速休息,同时我做我的 Varda 日常工作。我们已经有一个太空舱绕地球运行,另一个正在准备发射。明天起来看看有没有更新
编辑于 2023-07-28 07:21・IP 属地瑞士查看全文>>
瑞士学者张喂喂 - 272 个点赞 👍
你们到底有几个人属于「中科院物理所内部人士」啊?
趁着我还在北京,要不线下交流一下?我就在青年公寓,po一张合影我来发布你的消息行不,可以给你你想要的金额,算我买的。
聊天记录截图都不需要有就可以装breaking news了,我真的学到了,等我离开学术圈的时候我把手头的所有材料都tm写成超导放arxiv去。
补充一下 我现在已经上车准备回家了,如果你的信息是真实的话,可以到F座门口自拍一张我也认,甚至不需要你晒学生证,可以不?
编辑于 2023-07-29 10:56・IP 属地北京查看全文>>
Lorainedirum - 263 个点赞 👍
给个初步结果:
低温电导噪声有点大(不知道是不是仪器精度或者制备上的问题,不过前者不太可能)
交叉点和文章不一样(不过这个比较主观,和拟合选取温度点有关…emmm)
材料表面形貌有点难控制…可能第一锅做出来的有点问题…
总结:大概率不是超导材料,准备再多做几锅看看
散了吧,非超导材料。
听说他们第二锅8.2早上出……静候佳音,不过我们已经普遍认为这个东西意义不大,现在就一个学生在做了…权当科研训练(狗头
狗屁常温超导…
编辑于 2023-08-04 01:56・IP 属地广东查看全文>>
亦虚席 - 257 个点赞 👍
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李熠宸 - 173 个点赞 👍
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绮风 - 116 个点赞 👍
选择不相信这位“内部人士”。科学的发现,要用科学的方式发布方才令人信服。对于这种道听途说,我愿意闭上耳朵。
估计这一传闻与这两天关于韩国研究者发现常温超导的帖子引起热议有关。估计发这种“内部消息”者也只是为了刷个流量而已。
发布于 2023-07-28 07:12・IP 属地美国查看全文>>
洋芋 - 83 个点赞 👍
关键不在复现,而是韩国那个样品,只要证明那个真是超导体,即使他们是蒙的,那么全世界所有材料实验室全都不用干别的了,一年做个几十万次总能把最佳合成路径给搞出来。
所以那个玩意现在在谁手里?不会给驻韩美军收缴了吧?这个东西可比《碟中谍7》那个破钥匙价值大多了。
发布于 2023-07-29 07:38・IP 属地格鲁吉亚真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>
一直住顶楼 - 79 个点赞 👍
LK-99 材料有用,电阻比铜低,表现抗磁性,但是不是常压室温超导材料还得等进一步确认。
https:/http://arxiv.org/pdf/2307.12008.pdf
https:/http://arxiv.org/pdf/2307.12008.pdf
https://doi.org/10.6111/JKCGCT.2023.33.2.061
该论文的内容,内容大致如下:
1.这篇论文报告了首次成功合成出室温、大气压条件下工作的超导体材料 LK-99。
2.LK-99的超导特性通过关键温度(Tc)、零电阻、关键电流(Ic)、关键磁场(Hc)和麦斯纳效应等测试证实。
3.LK-99的超导性起源于Cu2+取代Pb2+导致的体积收缩(0.48%)带来的细微结构畸变,而不是外部温度和压力等因素。
4.体积收缩引起的应力作用在Pb构成的柱状体界面,使界面发生畸变,形成了超导量子阱(SQW)。
5.EPR结果确认了LK-99中存在SQW。实现这一点的方法是,电子可以移动的状态数量必须受到显着限制,并且处于该状态的电子必须处于电子-电子相互作用足够频繁以表现出液体性质的状态。超导电子可能通过SQW间的隧道效应传导,使电阻为零。
Sukbae Lee (이석배) 和 Ji-Hoon Kim (김지훈) 提供了一种合成 LK-99 材料的方法:
通过将氧化铅 (PbO) 和硫酸铅 (Pb(SO4)) 粉末按1:1的混合比例进行混合,然后在空气中加热至 725 °C (1,000 K; 1,340 °F) ,持续加热 24 小时:
PbO + Pb(SO4) → Pb2(SO4)O
此外,通过将铜(Cu) 和磷(P) 粉末按一定比例放入密封管中,在真空度为 10的-3次方 托(约等于 0.1帕斯卡的气压) 的条件下加热至 550 °C (820 K) ,持续加热 48 小时,可以得到磷化亚铜(Cu3P) :
Cu + P → Cu3P
随后,将 硫酸铅 和磷化亚铜晶体研磨成粉末,按1:1的摩尔比例混合,并将混合物放入真空度为-3次方 托的密封管中,在温度 925 °C (1,200 K) 下持续加热 5 到 20 小时:
Pb2(SO4)O + Cu3P + O2 (g) → Pb10-xCux(PO4)6O + S (g),其中 (0.9 < x < 1.1)截至 2023 年 7 月 28 日,第三方测量的特性并不能完全证明 LK-99 是超导体。
LK-99 对磁铁的反应的另一种解释可能是抗磁性,然而由于LK-99的超导发生机制会导致材料的不完全超导体化,因此需要对LK-99的制备过程进行进一步改进才能得到更确切的数据。
编辑于 2023-07-28 08:55・IP 属地湖南真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>
星边疆 - 64 个点赞 👍
我发现现在知乎上形成了一股风气,就是不能说这个研究的坏话,不然就会被怼,我不知道这些人具体心态,但感觉他们把一些无关的情绪和感情寄托在这个研究上面了
发布于 2023-07-28 20:31・IP 属地江苏查看全文>>
伪纪录片加迪斯科 - 21 个点赞 👍
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allen xun - 21 个点赞 👍
简单来说,知乎最丢人的一次,还不如微博和贴吧,太丢人了,杯韩国造假实验和知乎运营溜。
南都记者就此采访了南京大学教授,长江学者特聘教授,美国物理学会会士(APSFellow)闻海虎。他们团队曾在今年3月时通过重复实验推翻了轰动一时的美国室温超导研究。闻海虎告诉南都记者:
“我们仔细看了数据,没有数据能够证明是超导现象,包括电阻和磁化。视频显示的磁悬浮应该是一种弱抗磁效应所致,与超导磁悬浮有明显区别。所以,我的判断是似是而非的假超导现象。”
当然,他也表示,论文中展示了完整的合成方法与步骤,因此在一两周之内,就会有别的实验室跟进并复现结果,确认这一研究的可信度。
采写:南都记者 杨博雯
画重点“会有别的实验室跟进并复现结果”…人家教授连找个学生去复原实验都懒得找,在他眼里还真的是一眼假,知乎用户当宝贝在追。
发布于 2023-07-28 12:19・IP 属地广东查看全文>>
霞先生 - 19 个点赞 👍
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keko - 16 个点赞 👍
内部人士、匿名人士的消息源,该不会都是来源于这张截图吧?
如果图是PS的,只能说一句“专业”!
发布于 2023-07-28 02:13・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>
来去的加菲 - 14 个点赞 👍
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杀青散没有解药吗 - 6 个点赞 👍
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快逃 - 4 个点赞 👍
很遗憾,目前的消息是LK99表现为在400K左右发生了绝缘体到导体的相变,但绝不是零电阻,也不表现为超导体的任何特征。只能说不是全部为假,但假了一半。
发布于 2023-07-28 03:38・IP 属地美国查看全文>>
乔尼 - 3 个点赞 👍
室温常压超导:这项研究声称合成了世界上首个室温常压超导体,这是一个极其重要的突破。通常,超导现象需要在接近绝对零度的极低温度下才能观察到,而这次的实验宣称在室温(高于0℃)和大气压力条件下实现了超导性。如果实验结果得到验证,这将意味着我们有可能在常温下应用超导材料,这将对电力输送、储能、医学成像等领域产生巨大影响。
韩国研究团队的行为:据报道,这次的实验研究存在一些有趣的情况。首先,两篇论文几乎同时出现在预印本网站arXiv上,引发了一定的争议和讨论。第一篇论文是由三人合著,而第二篇论文则由六人合著,其中前两位作者与第一篇论文的第一作者和第二作者相同。研究团队中似乎存在着关于发表顺序和涉及论文内容的内部分歧。这些情况使人们开始质疑实验的真实性和严谨性,因此对进一步验证实验结果的过程和透明性值得密切关注。
争议与缺陷:引发了全球学术界的讨论后,有些人开始质疑论文的内容和真实性。其中,论文协作者之一Hyun-Tak Kim对“首个室温常压超导”这篇论文提出了一些缺陷,并表示没有经过自己允许就将论文上传到arXiv上。这样的内部不和谐可能会对实验的可信度和结果的有效性产生影响。因此,需要进一步关注科学界对这项研究的复现结果和验证过程。
总体来说,中科院物理所成功合成出常压室温超导材料LK-99样品的研究成果具有极大的潜在影响,但也面临着验证和争议的挑战。未来对于这一研究的进展和相关科学界的回应值得密切关注,以确保结果的科学准确性和实用性。然而,目前仍需要等待更多的实验证据和权威验证才能最终确认这项研究的成果。
发布于 2023-07-28 08:16・IP 属地浙江查看全文>>
下里巴人 - 3 个点赞 👍
韩国前几天刚刚研发出常温超导材料,仅仅过几天,中科院也合成类似产品。
看来,韩国的超导材料技术突破是真的,当然,中科院同样也是技术突破。
就看谁能率先应用在半导体产品上,如果量产,对现在的半导体和芯片来讲,就是一次革命,会有更为先进的半导体产品问世,同时,中国的高端芯片也会率先在技术上突破。
这两条消息,算是高科技领域很好的消息,未来,率先获得专利及相关产品成为重头戏。
发布于 2023-07-28 07:57・IP 属地山西查看全文>>
学说投资 - 1 个点赞 👍
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momo - 1 个点赞 👍
我甚至有点怀疑是不是本来这个东西就已经存在的,只是各国协商好按住不发,等到经济太崩溃了,才拿出来推动技术革命创造新就业机会,平时不轻易拿出来避免发展过猛
编辑于 2023-07-28 18:03・IP 属地广东查看全文>>
Stanis Kiler - 0 个点赞 👍
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烂柯 - 0 个点赞 👍
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严浩 - 0 个点赞 👍
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呼虎乎hu - 0 个点赞 👍
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我真名 - 0 个点赞 👍
有半导体,有没有个半超导体?发现个半超导体也算巨大的成就。哈哈哈。科学证伪也不错,演示科学探究过程给大家看,也算一种科普,科研并非大众想象的那样,很多事情,大众是不可能想象的,离开大众生活太遥远。
发布于 2023-07-29 02:27・IP 属地北京查看全文>>
dzldzm梦乡的风 - 0 个点赞 👍
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入关东出