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  • 轟動業界的室溫超導新材料是真的嗎?Hindex作者發質疑

    昨晚,科學界都在為室溫超導的新發現而震撼。據Sciencenews報道,美國羅切斯特大學的物理學家 Ranga Dias及其團隊日前在美國物理學會會議上宣布,他們找到了一種新的材料,名為三元镥氮氫體系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system),實現了常溫超導。基于這種材料,在10Kbar壓強下,超導轉變的最高溫度只要294K,也就是室溫21度左右,已經達到了人類生活的常溫水平。這個氣壓依然很高,相當于大氣壓的1萬倍,但是跟以往實現常溫超導的氣壓已經大幅減少,以前可能需要幾萬、幾十萬到上百萬倍大氣壓。消息發布后,在全球引起軒然大波。不過,由于該團隊在2020年10月發表的一篇同題論文受到質疑,最終導致《自然》雜志撤稿,這表明該團隊的最新研究成果將面臨更為嚴格的審查。當年的質疑到底是怎樣的呢?2022年1月,一篇Arxiv論文在物理圈引起了不小的轟動。有多轟動呢?知乎上有人說,老板正在開著......閱讀全文

    室溫超導是什么?

      室溫超導是指在常溫條件下(室溫,即大約20-25°C)發生超導現象的材料。傳統的超導材料需要在極低溫下接近絕對零度才能表現出超導性,但室溫超導材料可以在更接近我們日常環境溫度的條件下實現超導性質。  雖然在低溫下已經存在許多超導材料,并且高溫超導已經取得了一些突破,但在室溫條件下實現超導性仍然面

    室溫超導成功了!

    ??近日,研究人員完成了幾十年的探索,創造了第一個不需要冷卻就能消除電阻的超導體。但這種新型室溫超導體只能在相當于地球中心壓力3/4的壓力下工作。換句話說,如果研究人員能夠將這種材料穩定在環境壓力下,超導應用的夢想就有望實現,比如用于核磁共振機器和磁懸浮列車的低損耗電線和不需要冷卻的超強超導磁體。相

    疑似石墨室溫超導性發現:或顛覆現有超導技術

      懸浮中的超導體:物理學家們對于超低溫超導,即所謂“標準超導”背后的原理已經基本搞清,但是對于“高溫超導”領域,比如室溫環境下如何實現超導的原理仍然知之甚少  新浪科技訊 北京時間10月2日消息,最近科學家們在室溫超導研究方面取得了一項發現,這一結果如果得到證實,將大大加快無損遠距離輸電和磁懸浮列

    摻水石墨顯示室溫超導性

        石墨加上蒸餾水或許能夠成為室溫下的超導體。  你能想象嗎,一點石墨加上幾滴蒸餾水便能夠制成科學家朝思暮想的常溫超導體。   德國研究人員日前宣布了一項突破性進展:一種材料可以在室溫及更高溫度下成為一種超導體(能夠以零電阻導電)。超導體提供了巨大的節能潛力,然而迄今為止,這種材

    研究發現合成硫氫體系高溫超導材料新路徑

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所極端環境量子物質中心研究員Alexander F. Goncharov領導的研究團隊,在基于硫氫的高溫超導材料合成方面取得新突破。相關研究工作以Stable high-pressure phases in the H-S system determ

    室溫超導體“突破”遭質疑

    LK-99材料有一個邊緣呈懸浮狀態  一個研究小組聲稱已經創造出第一種在室溫和環境壓力下完美導電的材料,但許多物理學家對此持高度懷疑態度。美國威廉與瑪麗學院的Hyun-Tak Kim表示,他將支持任何試圖復制其團隊工作的人。  超導體是一種可以使電流在沒有任何阻力的情況下移動的材料,因此可以顯著降低

    室溫超導體“突破”遭質疑

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505564.shtm LK-99材料有一個邊緣呈懸浮狀態。圖片來源:Hyun-Tak Kim et al. (2023)一個研究小組聲稱已經創造出第一種在室溫和環境壓力下完美導電的材料,但許多物理

    LK99是室溫超導?韓國超導和低溫學會回應

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506002.shtm

    轟動業界的室溫超導新材料是真的嗎?Hindex作者發質疑

    昨晚,科學界都在為室溫超導的新發現而震撼。據Sciencenews報道,美國羅切斯特大學的物理學家 Ranga Dias及其團隊日前在美國物理學會會議上宣布,他們找到了一種新的材料,名為三元镥氮氫體系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system),實現了常溫超

    我國科學家提出制備常溫超導體“金屬氫”新方法

       在掌握氣態、液態、固態的制備方法后,如何制備“金屬氫”是科學界正努力攻關的難題。近期,山東大學趙明文教授團隊提出利用碳納米管高機械強度的特點,在碳納米管中以相對“較低”的壓力制備與保護準一維“金屬氫”,并由此發展出相應的理論模型。這項理論成果日前被國際學術期刊《納米快報》發表。  山東大學趙明

    常溫超導這么火,對航天有什么好處?

      近日,韓國一篇論文聲稱發現了世界上首種常溫超導材料,引發大眾關注。如果無視網絡上的種種喧囂,我們不妨弄清楚3個問題:什么是超導和常溫超導?為了獲取相關成就,科研人員需要攻克哪些技術難關?如果常溫超導成真,在航天領域可能具備怎樣的應用前景呢?  神奇背后限制重重  討論常溫超導之前,我們有必要理解

    室溫超導:從瞬態到穩態還有多遠

       還記得電影《阿凡達》中一座座懸浮在云端的哈利路亞山嗎?那一座座大山之所以能夠懸空,是因為山中蘊藏著一種神奇的室溫超導礦石,它借助母樹附近的強大磁場“托起”了哈利路亞山。  其實,自1911年發現無阻抗電力傳導理論以來,“室溫超導”之謎就一直困擾著科學家。  不過,近日傳來了一個好消息:借助短波

    磁性超導材料首次在室溫下獲得

    俄羅斯量子中心科研人員首次在室溫下獲得了磁性超導材料。有關專家認為,借助該技術未來可創建不需要復雜和昂貴冷卻裝置的量子計算機。相關研究發表在《科學報告》雜志上。 通常情況下,量子效應可在基本粒子中觀察到,只有在非常低的溫度下能夠觀察到宏觀量子現象。近年來,磁性超導材料吸引了科學家的注意。它是指含

    三層石墨烯超導結構,有望為高溫或室溫超導提供思路

      哈佛團隊發現新的三層石墨烯超導結構,有望為高溫或室溫超導提供思路  哈佛大學的研究人員使用三層堆疊并扭轉的石墨烯實現了超導。與早些時候麻省理工學院團隊(2 月 1 日發表于《自然》,曹原合著)發現的“三明治”石墨烯(僅旋轉中層)不同,這一結構以“魔角”依次旋轉了每層石墨烯。最終研究人員觀察到了位

    超導體可以在常溫下使用嗎

    不可以,超導體材料的研究使用目前還僅僅局限于低溫環境或高溫環境,能夠在常溫常壓條件下使用的超導材料一直未能得到開發利用。而超導材料在電力傳輸、遠距離通訊、微信號處理、磁懸浮列車等方面的應用極為重要。因此,開發一種在常溫常壓條件下具有超導效果的導線,對軍工、科研、生產、生活將有極為重要的意義。在常溫常

    21℃室溫超導出現了?專家:細節存疑

    3月8日,賭城美國拉斯維加斯,一場專業的學術報告,瞬間讓物理學界沸騰了。接下來,廣大股民和投資人或許要紛紛熬夜,學習一個他們完全陌生的領域——室溫超導。這場報告來自美國羅切斯特大學的朗加·迪亞斯(Ranga Dias)團隊。他們宣布:新材料在約21℃的室溫條件下,加壓到1萬個標準大氣壓就會出現超導現

    “嚴重錯誤”致室溫超導論文撤回

    ?研究人員曾研制室溫超導體。圖片來源:MIKE BRADLEY/BIGSLIDE 2020年,美國羅切斯特大學物理學家Ranga Dias和同事在《自然》發表了一篇轟動性的封面文章。他們聲稱已經發現了一種室溫超導體——這種材料可以在接近室溫的高壓條件下實現超導。 盡管它只是在極端壓力下

    中科院發文,拆穿韓國室溫超導假象

      7月22日,韓國Sukbae Lee等人在arXiv上傳了兩篇論文,稱發現了“全球首個室溫超導材料”,名為LK-99,論文中給出了LK-99的合成方法,合成門檻很低。文章曝光后引起了大量爭論,因為很多小組在試圖復制時確實觀察到了電阻急劇下降的現象,但是并未降到零。曾有美國科學家懷疑這與其樣本中含

    室溫超導又被突破?!咦,為什么要說“又”……

      來自韓國的物理學家團隊,近日在預印本網站arXiv上傳了兩篇論文,宣稱發現了首個室溫常壓下的超導體。  論文聲稱:在常壓條件下,一種改性的鉛磷灰石(文中稱為LK-99)能夠在127℃以下表現為超導體。  論文一經公布,便在網絡上引發了熱烈討論。  看到這條新聞的你,一定會產生這樣的疑問:怎么又是

    Nature:高性能超導導線制成

      美國布法羅大學領導的團隊研制出世界性能最高的高溫超導(HTS)導線段,為人類駕馭磁力開辟了全新可能性,其有望改變現有能源基礎設施,甚至實現商業核聚變。相關報告發表在最新一期《自然·通訊》上。  高溫超導導線技術能在高于傳統超導體所需溫度下無阻力傳輸電力。新HTS導線以稀土鋇銅氧化物為基礎,涵蓋所

    重磅!今年轟動一時的室溫超導《Nature》論文被撤稿

      如果超導材料能夠在環境溫度和壓力條件下存在,其表現出的零電阻現象將具有巨大的應用潛力。盡管幾十年來進行了大量的研究,但這種狀態尚未實現。  2023年3月08日,來自美國羅切斯特大學的Ranga P. Dias等研究者報道報道了氮摻雜的氫化镥的超導性證據,在10 kbar時最大Tc為294 K(

    跟蹤Nature室溫超導論文:8位作者指控導師-要求編輯撤稿

    ? ? 在多項重復性研究不支持其結論后,美國羅徹斯特大學迪亞斯團隊3月的《Nature》論文再遇危機:該論文11位作者中的8位給《Nature》高級編輯托比亞斯·羅德爾寫信稱,迪亞斯歪曲了數據,并懇請《Nature》發布一份撤銷聲明。? ?? ? 羅德爾在郵件中回應稱,“我們絕對同意你們撤回論文的要

    Nature封面報道:科學家制備出世界上第一個常溫超導材料

      自1911年Onnes在4.2K的低溫下發現汞的超導電性,一直以來,高溫乃至室溫超導都是理論和實驗物理領域的挑戰。  近些年,高壓下富氫材料的高溫超導電性被多次報道,也曾有中國科學家預言,H2S可能在高壓下轉變為高溫超導體。  就在北京時間2020年10月14日晚,Elliot Snider,N

    科學界炸了!-Nature凌晨發稿室溫超導新發現-報告廳被擠爆

    物理學界又被扔下一枚核彈!還是因為那石破天驚、看上去分分鐘要把諾獎斬獲馬下的四個字:室溫超導。并且這次,來自羅徹斯特大學的Ranga Dias團隊,給出的結果壓強更低,臨界溫度更高:新材料在約21℃的室溫條件下,加壓到1萬個標準大氣壓就會出現超導現象。p.s. 人類已經可以在5-6萬個大氣壓下合成鉆

    業界熱議“室溫超導”相關技術,未來幾年國內超導產業有望迎來迅猛增長

      近日,“室溫超導”熱度持續走高。8月2日,天風國際證券分析師郭明錤表示,常溫常壓超導體的商業化尚無時間表,但是未來它將對消費電子領域的產品設計產生顛覆性影響,即便iPhone都能擁有匹敵量子計算機的運算能力。  從二級市場來看,超導相關概念股表現活躍。東方財富Choice數據顯示,8月2日,超導

    20點直播-|-室溫超導“復現”該怎么看?

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/505937.shtm 直播時間:2023年8月3日(周四)20:00 直播平臺: (中國科學報微博直播間鏈接) 中國科學報微博 【直播簡介】 近日,室溫超導實現的消息在全球刷

    “室溫超導”徹底涼了?《自然》二度撤稿

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511934.shtm 編譯|杜珊妮 全球矚目的室溫超導領域鬧劇不斷。 繼韓國LK-99室溫超導的烏龍鬧劇被全球多個團隊數次“打臉”后,11月7日,《自然》又撤回了一篇有關镥氮氫室溫超導的文章

    “復制熱潮”尚無法證明室溫超導突破

    超導體的特征之一是邁斯納效應,當超導體放置在磁鐵上方時,它會懸浮起來在視頻演示中,LK-99圓盤的一個邊緣上升,但另一邊緣似乎與磁鐵保持接觸。圖片來源:LK-99研究團隊金賢德等人  7月22日,一個韓國研究團隊在預印本網站arXiv上提交論文,聲稱合成了世界上第一種在室溫和環境壓力下完美導電的材料

    首個常壓、室溫超導體申請專利

      據Science Insider消息, 美國羅徹斯特大學的物理學家蘭加·迪亞斯(Ranga Dias)為他們合成的首個常壓、室溫超導新材料申請了專利。該專利于2022年7月提交,2023年4月才公開,目前尚未獲得裁決——美國專利審查通常需要大約兩年時間完成,并且這種新材料還沒有發表相關論文或預印

    南大團隊《自然》發文-推翻美國室溫超導研究

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500507.shtm 在論文初稿貼到預印本網站arXiv后不到兩個月,南京大學教授聞海虎團隊推翻美國室溫超導研究的工作于2023年5月11日在線發表在《自然》( Nature)雜志上。 與

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