室温超导为何引发科学界大兴奋?普通人“吃瓜”指南
时间:2023-08-04 06:14:33来源:海报新闻

7月22日,韩国研究团队发布论文,声称合成了全球首个常压室温超导。论文一经公布,便在网络上引发了热烈讨论。


(相关资料图)

第一篇韩国室温超导材料论文中展示的LK-99材料(右上)。

具体来说,团队发现,一个被命名为“LK-99”的材料可实现室温超导,LK-99是由铅磷灰石稍加变动的六方结构,引入了少量的铜,使其可以在127摄氏度以下表现出超导性。

科学家都称这个消息过于炸裂,直呼“泰酷辣”!普通人却只能对着论文里的图表发愣。这篇文章,教教大家如何正确的吃到这块科学届的“大瓜”。

室温超导对普通人:或彻底改变生活方式

普通人对于此事最直观的第一反应就是:这东西跟我啥关系?

确实有关系,而且关系还挺大!

首先解释下超导。超导,是指导体在某一温度下,电阻为零的状态,导体没有了电阻,电流流经超导体时就不发生热损耗,电流可以毫无阻力地在导线中形成强大的电流,从而产生超强磁场,目前,常规超导体需要极低的温度才能实现超导,这限制了其在各个领域的应用。

如果实现了室温超导,人类科学应用将会获得巨大进步,将会在能源、交通运输、科学研究和工业制造等领域带来巨大影响。不仅将革新我们的基础设施和技术,而且可能彻底改变我们的生活方式:

能源方面:整个电力基础设施可能会得到改造,电力传输的效率极大提升。超导技术可以应用于制造高效的能源存储设备,这将极大地推动可再生能源发展,减少对化石燃料的依赖。

交通方面:常温超导可以让磁悬浮技术的应用成本大大降低,高速磁悬浮列车或将成为主流的公共交通方式。

医疗方面:可以大大提升医疗设备的效能,尤其是那些依赖强磁场的设备如磁共振成像(MRI)等。此外,新的超导技术还可能催生出新的医疗诊断和治疗方法。

科研方面:常温超导的出现将极大地推动量子计算的研究和应用,开启全新的信息技术时代。

空间探索方面:超导技术可以用于制造强大的磁场,这可以被用于开发新的宇宙飞船推进系统,如磁浮推进,离子推进等,极大地提高太空探索能力,未来“太空旅行”或许不再是梦。

最简单的说吧,这要是能商业化,iPhone也能有量子计算机的能力。

问题来了:

这个“科学瓜”保熟么?

既然这么牛,那么这次韩国团队的研究是开创历史还是乌龙?

学术界则对此争议颇多,多个团队进行“复现狂潮”以证伪。

1.南京大学物理学院教授:极有可能是假象

7月28日,南京大学物理学院教授闻海虎接受采访的时候向记者表示,“真的很热闹,但也不奇怪的,因为这个事情很重要。”“大部分(热议)人都不是做超导的。”“我们仔细分析了他们的数据,从三个方面——电阻、磁化和所谓的磁悬浮,都不足以说明它是超导现象(材料)。”“我们判断(它所谓的超导)极有可能是个假象。”

2.中国科学院物理研究所:不好判断,前排吃瓜

图源:中国科学院物理研究所微信公众号

据中科院物理所微信公众号27日发文指出,确实不好判断真假。从线上到线下,信任文章结果和质疑超导真实性两方的声音都很大,双方都列出了很多论据,而且互相不能说服。这些真真假假,留待众多德高望重、浸淫超导多年的老师用实验数据评判吧。

中国科学院物理研究所微信公众号回复相关留言称,“目前没有完成相关实验的消息,请以公开发表的论文为准。”

3.美国劳伦斯伯克利国家实验室团队:为你打call

北京时间8月1日,美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)团队在arXiv平台提交了一篇题为《铜取代磷酸铅磷灰石中相关孤立平带的起源》论文,利用超级计算机模拟发现铜取代磷灰石中的铅时引起结构畸变,其结果支持一周前韩国科研团队发现室温超导体LK-99晶体的实验成果,晶格参数与此前实验结果相差1%。

这是全球首个证实“常温常压超导体”理论可行的相关论文,为“室温超导”材料的技术研究提供了新的方向和启示,有望推动千亿规模的室温超导产业应用发展。

4.其他团队:有成功,也有失败

除了美国团队之外,8月1日下午,中国的华中科技大学材料学院团队也成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,俄罗斯科学家Iris Alexandra也成功复现,另外,中国科学院金属研究所研究员孙岩、刘培涛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。

然而,与此同时,北京航空航天大学材料科学与工程学院和印度CSIR-国家物理实验室分别发表的论文显示,韩国的LK-99室温超导并没有复现,结果并未确认在室温下存在大量的超导性。

5.韩国“室温超导”论文作者:论文存在缺陷

8月2日有消息称,韩国“室温超导”论文作者李硕裴表示,论文存在缺陷,系团队中的一名成员、Young-Wan Kwon教授未经其他作者许可擅自发布,目前团队正向arXiv要求下架论文。

李硕裴还表示,这项研究其实是针对今年4月发布在韩国期刊的超导体论文的补充,并且已向国际期刊申请审查。

资本市场:

让结果飞一会,我先信为敬

“室温超导”消息频传,引发资本市场风起云涌。截至美股8月1日收盘,美国超导最终收涨60%,盘前一度大涨超140%。

2日,A股超导板块也是开盘大涨,法尔胜、百利电气、中孚实业竞价涨停,孚能股份、中超控股、创新新材、豫光金铅、金徽股份、永鼎股份、精达股份高开超7%。截至中午休市,国缆检测、中孚实业、百利电气涨停,其他个股也普遍上涨,整个超导概念仅有3支个股股价微跌。

浙商证券研报分析指出,目前超导材料的应用局限于低温和高压环境,如果室温常压超导材料取得突破,将在能源、交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。

我们期待:

“超导时代”早日到来

目前来看,韩国、美国的科学家的“室温超导”实验室制备和复现过程,都离产业应用还有很大距离。但“室温超导”的成果在基础科学领域中确实是很伟大、革命性的技术突破。我们都希望这个实验结果是真的。

中科创星创始合伙人米磊表示,超导技术门槛高、产业化周期长,这两年随着高温超导、小型化聚变装置等技术产生新的突破,创业项目越来越多。他认为,未来60年的能源革命的确依靠的是超导材料的突破,但他也坦承,室温超导首先得解决在试验室阶段被证明的问题。

诺贝尔物理学奖得主、美国理论物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)曾在《物理学讲义》超导一章的最后写道:“我们正在非常精美的水准上取得对自然界的控制,但很遗憾,要参加这项冒险活动,尽快学习量子力学是非常有必要的。”

那么,现在请让“室温超导”再飞一会儿,全世界一起等待21世纪的“超导时代”真正到来。

(海报新闻编辑巩小龙综合自果壳、中科院物理所、每日经济新闻等)

(文章来源:海报新闻)

标签:

  • 上一篇文章: 驾驶证一次扣满12分怎么处理
  • 下一篇文章: 最后一页
  • 最新
  • 室温超导为何引发科学界大兴奋?普通人“吃瓜”指南

    7月22日,韩国研究团队发布论文,声称合成了全球首个常压室温超导。论

  • 驾驶证一次扣满12分怎么处理

    一、驾驶证一次扣满12分怎么处理驾驶证一次扣满12分的处理如下:1 要处

  • 仙桃市政府与湖北联投东湖高新集团签订战略合作协议

    7月31日,湖北省仙桃市政府与湖北联投东湖高新集团签订战略合作协议。

  • 黄金饰品怎么买?看完可以放心买~

    黄金饰品怎么买?看完可以放心买~,饰品,黄金,首饰,金饰,足金,纯度

  • 「实时公开」云南省德宏州甲亢医院哪家好[排行总榜]

    「实时公开」云南省德宏州甲亢医院哪家好[排行总榜]_昆明中研甲状腺医

  • 浦银国际:维持李宁买入评级 目标价51.9港元

    浦银国际发布研究报告称,维持李宁(02331)“买入”评级,考虑到当前

  • 股票型基金有什么类别?股票型基金可以随时赎回吗?

    股票型基金有什么类别?主动型基金:主要是由基金经理主动挑选的股

  • 越长大越孤单歌词 越长大越孤单完整歌词 即时焦点

    hello大家好,我是大学网网小航来为大家解答以上问题,越长大越孤单歌

  • 速冻食品有哪些种类_速冻食品有哪些简介介绍

    对于速冻食品有哪些这个问题感兴趣的朋友应该很多,这个也是目前大家比

  • 加防冻剂混凝土最低施工温度_砼加防冻剂零下几度不用覆盖

    砼加防冻剂只要是零下温度都需要覆盖。不管是南方还是北方,水都会结冰

  • 党报记者八闽调研行丨农业科研与产业亲密“联姻”

    《福建日报》2023年06月29日第08版01:16核心提示农业现代化,关键是农

  • 香港5月出口跌15.6% 逊于预期

    港府发言人表示,在外围环境疲弱下,5月商品出口货值按年进一步下跌。

  • 环球快看点丨大小S姐妹家暴事件曝光,网友力挺许雅钧离婚,要求暴打小S一顿!

    大小S姐妹黑料曝光,婚姻风波引发网友热议!近日,黄子佼的爆料让本就

  • 恋人借名买车 分手后谁是真车主-环球今亮点

    我出钱,你来买,我们是恋人,奔驰车在谁名下没关系。购车时,李先生将

  • 天天速递!尽的部首(布的部首)

    豆来为大家解答以上的问题。尽的部首,布的部首这个很多人还不知道,现

  • 全球观焦点:未来3个月,4大生肖重塑辉煌,迎来转机,福气满满,富贵花开

    未来三个月,对于生肖羊的人而言同样是一个非常重要的时期。结语:在未

  • 旅游
    • 热议:康巴什这里的草坪这几个时段不对外开放

    • 每日视讯:山西出土5件形似猫爪金饰 山西北白鹅墓地出土了多少文物?

    • 喜欢热闹也享受孤独的三大星座

    • 端午收官暑运将至,机票量价齐升,国航、东航、南航等航司能赚几个小目标?