国产精品电影_久久视频免费_欧美日韩国产激情_成年人视频免费在线播放_日本久久亚洲电影_久久都是精品_66av99_九色精品美女在线_蜜臀a∨国产成人精品_冲田杏梨av在线_欧美精品在线一区二区三区_麻豆mv在线看

韓國團隊拒交樣品,放出第二段LK-99懸浮視頻!華科大新論文首證抗磁性

人工智能 新聞
室溫超導風波不斷。今天,韓國向世界公布了LK-99第二段懸浮視頻。與此同時,華科大和印度物理學家的新論文,都看好LK-99未來潛力。

昨晚,網上開始盛傳「LK-99被韓國官方打假,不是室溫超導體」的新聞。

但實際上,該機構其實并沒有拿到樣品,只是對論文數據和視頻研究后得出的結論。并且,其他韓國的大學也已經開始了自己的復現研究。

恰在此時,韓國團隊第二篇論文三作HuynTak Kim放出了第二個LK-99半懸浮視頻。他對于全世界涌起的LK-99復現熱潮,也表示非常歡迎,拭目以待。

今天,華科大團隊和印度CSIR團隊都在arXiv上發文,結論異曲同工,都比較積極——LK-99材料有較大潛力具備超導性。

西班牙團隊則發文解釋了LK-99為何復現如此困難的原因:LK-99是一種多相異質結構,具有共存的非超導成分,因此測量結果非常具有迷惑性。

對此,B站UP主「Kiiy_ss」總結道:可以說,現在我們距離真正證明超導性,還差量子鎖定、熱容積跳變和0電阻三關。

第二個磁懸浮視頻出現

美國威廉瑪麗大學教授HuynTak Kim向《紐約時報》記者提供了第二段展示LK-99懸浮性的視頻。

可以看出,這個樣品和第一段視頻中的樣品不同,它呈半均勻的矩形。

但在第一個視頻中,原始樣品明顯是被切過,因此懸浮段與樣品的其余部分相比要顯得薄很多。

這是一個積極的跡象,這表明,或者韓國團隊有多個樣品,或者他們有能力復刻出樣品,并且可以在不止一塊樣品上發現懸浮特性。

也就是說:燒制出原始樣品并非出于僥幸、無法再次復刻。

不過,也有網友打假道:就像很多人說的那樣,這種視頻用普通磁鐵都能做出來。

顯然,HuynTak Kim教授對于如何用視頻展示,考慮得并不周全。

相比之下,華科大UP主「關山口男子技師」的視頻中,就把磁體更換換了方向,而樣品受到的依然是斥力,這樣就排除了磁性材料的可能,保底也是一種新抗磁材料。

圖片

韓國論文三作:LK-99只可能是超導體

昨天,美國威廉瑪麗大學教授HuynTak Kim接受韓媒郵件采訪。

他在采訪中表示,對于他們團隊來說:「在他們看到數據時,材料超導性的驗證已經完成。」

他在采訪中回答記者提問時說,LK-99論文中已經展示了,LK-99的抗磁性比石墨(graphite)大得多,并稱「除非用超導性來解釋,否則無法解釋。」

他還和記者強調,他們計劃在明年舉辦的美國物理學會上展示相關的內容。

至于外界的復現和驗證活動,他表示雖然他們自己的驗證已經完成,但是外界的參與同樣也是有意義的。

他們現在的重點在新材料的進一步研發上,而不是在驗證LK-99到底能不能室溫常壓超導。

言下之意就是,該寫的我們在論文中已經寫的很清楚了,我們測到的數據已經證明了LK-99就是室溫常壓超導材料。我們現在已經在進行下一步的工作了。

但是你要讓我現在拿出來呢,不好意思,「過于先進,暫時不便展示」,要看請等到明年美國物理學會。

至于外界的復現和驗證要求,我們暫時沒有辦法管。

最后,采訪還提到了韓國低溫超導協會成立的「LK-99驗證小組」,根據現有的論文認為不能說LK-99是室溫常壓超導材料。

他們希望韓國團隊盡快提供他們自己的材料樣品進行交叉檢測。

而根據韓聯社報道,能源工業大學副校長樸振浩表示:「我們在一個月前就合成了LK-99的樣品,還在持續分析中」。

并且他認為,即使LK-99不是室溫超導體,只要超過現有材料所具的特性,就能發揮作用。

韓國學會:目前無法證明是常溫超導

同時也就是在昨天,韓聯社報道,韓國超導和低溫物理學會(KSSC)成立的「LK-99」驗證小組表示:通過研判韓國團隊的論文,不能得出LK-99是室溫超導的結論。

而至于為什么韓國人的驗證小組只能通過論文研判,是因為他們也沒有拿到韓國原始團隊的樣品。

(1) 根據兩篇論文公布的數據和發布的視頻分析,該材料還不能被認為是室溫超導。

(2) 如果團隊提供他們制造的樣品,驗證委員將隨即進行測量并驗證其是否常溫超導體。參與人員所屬的機構包括首爾國立大學,成均館大學,浦項科技大學等。

(3) 除了提供的樣品外,成均館大學量子材料超導研究團隊、高麗大學超導材料及應用實驗室、首爾國立大學復合材料狀態研究團隊等,也正在進行LK-99的復現研究。

今日又有三篇論文全新出爐

截至目前,arXiv上又出現了兩篇LK-99相關論文。

一篇來自華科大團隊,他們表示對于LK-99的材料潛力比較看好。

另一篇來自西班牙團隊,他們認為,LK-99極有可能是一種雜相化合物,即使XRD相似,也不代表產品就一樣。

華科大論文已出

8月1日,華科大UP主「關山口男子技師」在B站上傳一段視頻,發現了LK-99材料抗磁現象。

視頻一出,直接在國內外炸圈,網友齊刷見證歷史。

圖片

今天,關于這一視頻實驗過程中的新論文出來了

論文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.01516.pdf

同樣,這篇論文登頂了國外知名平臺的熱榜。

論文中,作者再次指出,團隊首次成功驗證,并合成了LK-99晶體。這一晶體在室溫下,比韓國團隊的樣品有更大的懸浮角度。

華科大采用了通過固相法備制了圖片的LK-99樣品。

下圖a中,從左到右分別顯示了圖片圖片晶體,以及目標產物LK-99 的合成溫度曲線,所有反應均在10^-2 Pa下進行。

b和c中,是合成的LK-99晶體的照片,以及光學顯微照片。d顯示了LK-99的晶體結構,其中4個圖片原子中的一個被Cu原子取代。

下圖中,a顯示了在物理特性測量系統(PPMS,DynaCool,Quantum Design)中測量的樣品1(宏觀灰黑色塊體)和樣品2(由磁斥力篩選的微米晶體,形狀呈三角形,側長約120μm,厚度約20μm)的熱磁曲線。

對于樣品1,ZFC曲線和FC曲線分別在~ 326k和~ 299K處出現抗磁轉變,這與Sukbae Lee先前報道的相似。

然而,經磁斥力篩選的微米晶樣品2,抗磁轉變溫度約為340k,略高于宏觀樣品,表明微米晶樣品2純度更高、結晶度更高、銅摻雜更好。

如下,也就是我們在視頻中所看到的,證明了在室溫和大氣壓下,樣品2能夠懸浮。

此外,研究人員還對樣品2進行了非鐵磁的證明實驗,除了鐵磁效應外,樣品2在被鐵磁體吸引時沒有反應。

可以看下Claude的精簡版總結:(僅供參考)

西班牙團隊:LK-99是多相異質結構,復現太難

來自西班牙國家科學院物理研究所的專家在arXiv上發布論文,對LK-99是否具有超導性進行了一些研究。

他們提供了超導Pb薄膜的實驗數據,并表示這些數據與北航團隊的觀察結果類似——電阻率與溫度的關系更像是半導體,在冷卻時磁化強度也有所增加。

論文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.01723.pdf

論文中表示,LK-99是一種多相異質結構(heterophase structure),具有共存的非超導成分。根據合成的具體細節,這種超導效應的程度可能更強或更弱,在形成所需的成分時會產生誤導性結果。

說得通俗一點,就是現在想要復現這個材料,結果會很復雜。

因為可能的超導材料會被非超導材料包裹,導致最后呈現出的現象比較有迷惑性。

具體來說,他們在藍寶石沉底 sapphire substrate上沉積了不同厚度的Pb薄膜。

如下圖所示,對于較厚的薄膜,電阻率與溫度的關系看起來就像傳統的超導轉變。

而對于較薄的薄膜,曲線與半導體的曲線相似。

磁性測量確實證實,這是一種真正的超導材料。

Pb薄膜的這種行為雖然是在不同沉積條件下獲得的,但在文獻中有詳細記載,電子通過宏觀量子隧道從一個超導納米島跳到另一個超導納米島,就提供了解釋。

而這種現象,就是超導體-電介質量子相變的典型現象。

因此,圖片很可能是一種多相化合物,其中包含由非晶周圍相或多個非晶相分隔的多晶體。

而這些相在XRD中不會產生顯著的X射線峰,但依然會對電阻和磁性產生影響。

事實上,初始成分圖片和黃鉛礦圖片的任何摩爾比,都不能最終形成單相物質中Cu/P比為1/6的材料。還需要更廣泛的EDX/EBSD/EDxX結果,來測出產品中不同相的含量。

印度物理學家:Broad Band Mott Localization is all you need

另外,來自印度的物理學家G.Baskaran也于8月2日提交了一篇論文,用了一個仿Transformer論文的標題,提出了一個支持LK-99可能具有超導性質的理論觀點。

論文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.01307.pdf

在論文中他提出了一個不同于之前論文中的Broad Band Mott Localization理論,支持LK-99的超導性。

可參考Claude的解釋來輔助理解。

另外,此前南京大學教授聞海虎曾提出:論文中的抗磁相變這一點,非常容易導致誤判。

而根據「知識分子」的采訪,聞教授表示:LK-99確實「有意思」,具備一些奇特的性質。

「目前我們不僅關注有沒有超導,低溫低電阻態也是很有意思的。而這是這個材料一些奇特的性質。還有,如果不是超導的抗磁效應,那是什么磁性導致的呢?」

責任編輯:張燕妮 來源: 新智元
相關推薦

2023-08-10 15:24:52

超導技術

2023-08-04 17:11:27

韓國超導

2023-08-06 12:58:08

磁懸浮技術

2023-08-05 12:49:07

磁懸浮技術

2023-08-17 13:10:32

Nature超導

2024-01-04 12:33:33

AI模型

2024-06-27 12:43:57

2023-08-15 09:13:06

超導論文

2024-03-05 13:59:31

AI模型

2023-12-23 23:29:15

數據材料LK-99

2023-08-06 12:38:02

磁懸浮技術

2023-08-10 14:19:35

LK-99能源技術

2023-08-16 13:48:33

A超導技術

2023-12-16 12:47:14

模型訓練

2009-06-09 09:25:59

LinuxUbunchu

2023-08-07 15:24:03

磁懸浮超導

2023-08-08 12:49:54

超導理論

2023-08-11 15:00:32

量子超導

2023-08-07 13:42:32

超導技術

2023-08-09 17:42:46

超導技術
點贊
收藏

51CTO技術棧公眾號

18欧美亚洲精品| 午夜在线视频免费观看| 日韩中文字幕91| 日韩在线无毛| 国语自产在线不卡| 国产专区欧美精品| www免费在线观看| 2014国产精品| 一区二区三区久久久| 911亚洲精品| 强伦女教师2:伦理在线观看| 欧美mv日韩mv| 久久精品理论片| 成人在线黄色电影| 亚洲一卡二卡三卡| 精品国产免费人成电影在线观看四季| 99亚洲一区二区| 国产黄色免费电影| 日本精品免费一区二区三区| 美女一区二区三区| 日本欧美电影在线观看| 欧美h视频在线观看| 亚洲激情电影中文字幕| 影音先锋国产精品| 爱草tv视频在线观看992| 午夜在线视频免费观看| 久久久国产视频91| 中文字幕 久热精品 视频在线| 日韩av系列| caopeng在线| 免费在线观看一区二区| 日韩精品视频在线观看免费| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 国产成人精品综合| 色婷婷综合五月| 美女视频黄a大片欧美| 小嫩嫩12欧美| 日本在线观看视频| 欧美日韩在线一| 国产精品网站入口| 国产香蕉97碰碰久久人人| 亚洲综合成人在线| 精品一区二区三区久久| 红杏成人性视频免费看| 午夜老司机在线观看| 黄色国产小视频| 久久波多野结衣| 欧美激情视频播放| 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 久久影视一区二区| 国产精品久久久久毛片大屁完整版| 台湾成人免费视频| 国产中文字幕在线看| 免费大片在线观看| 一区二区三区四区不卡| 999视频在线观看| 欧美另类高清videos| 精品乱人伦小说| 伊人色综合久久天天| 国产在线视频精品一区| 国产精品久久久乱弄| 一区二区三区四区高清视频 | 久久露脸国产精品| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 免费在线视频一区| 在线观看亚洲| 91欧美在线| 美女视频亚洲色图| **精品中文字幕一区二区三区| 日本激情视频在线观看| 国产最顶级的黄色片在线免费观看| 日韩 欧美 高清| av免费观看网| 亚洲一区 在线播放| 亚洲国产一区二区三区在线| 欧美一区二区综合| 欧美日韩系列| 精品少妇人欧美激情在线观看| 国产精品无码专区在线观看| 日本久久亚洲电影| 国内精品久久影院| 2018国产精品视频| 热久久这里只有| 国产精品视频专区| 国产精品国产精品| 色一情一乱一伦一区二区三欧美| 精品乱码一区| 男女爱爱视频网站| 日本在线观看a| 色老板视频在线观看| 精品影院一区| 免费观看在线黄色网| 日本高清成人vr专区| 欧美日韩精品一区二区三区视频| 国产成年精品| 美国十次av导航亚洲入口| 亚洲人成精品久久久| 国产精品精品| 欧美黄色一区二区| 日韩高清一区二区| 国产午夜精品理论片a级大结局| 亚洲精品国产视频| 欧美mv和日韩mv的网站| 国产一区二区三区在线视频| 久久久女女女女999久久| 国产精品免费在线| 国产视频一区在线| 日韩美女在线观看一区| 国产99在线免费| 欧美日韩在线中文| 色av男人的天堂免费在线| 性欧美xxx69hd高清| 在线免费观看h| 天天在线视频色| 精品国产鲁一鲁****| 极品日韩av| 中文幕一区二区三区久久蜜桃| 欧美日韩在线三级| 日韩在线视频中文字幕| 91久久久久久| 激情五月婷婷久久| 中文字幕资源网在线观看| 亚洲宅男一区| 国产成人自拍在线| 欧美午夜不卡在线观看免费| 色噜噜久久综合伊人一本| 精品亚洲一区二区三区四区五区高| 中文字幕人妻熟女人妻洋洋| 视频在线日韩| 最新欧美电影| 青青草免费在线| 污污网站在线观看| 8888四色奇米在线观看| 91视频免费版污| 国产内射老熟女aaaa| 欧美一区二区影视| 久久免费看视频| 同性恋视频一区| 97久久精品人人澡人人爽| 欧美sm极限捆绑bd| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 热99在线观看| 经典三级久久| 99精品黄色片免费大全| 亚洲欧美另类国产| 亚洲二区三区四区| 永久免费网站在线| 视频一区二区中文字幕| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 成人三级在线| www免费视频观看在线| 日韩和的一区二区| 亚洲激情在线观看| 日韩视频在线免费播放| 草草在线观看| 男男成人高潮片免费网站| 亚洲精品国产综合区久久久久久久| 久久天天狠狠| 高清不卡亚洲| 国产精品午夜久久| 国产精品va在线| 九色视频在线播放| 丝袜美腿一区二区三区| 亚洲国内精品在线| jizzjizz国产精品喷水| 久久久免费毛片| 日本高清不卡在线观看| 性欧美精品一区二区三区在线播放 | 国产91成人video| 日韩午夜影院| 久久不射电影网| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 欧美精品一区二区三区四区| 免费的一级黄色片| 视频小说一区二区| 桃子视频成人app| 久久尤物视频| 欧美精品手机在线| 视频一区二区三区国产| 美女视频黄 久久| 91精品国产亚洲| av大大超碰在线| 中文字幕人成不卡一区| 91香蕉电影院| 国产综合色在线观看| 色噜噜久久综合伊人一本| 日韩欧美在线播放视频| 亚洲天堂男人| 久久精品国产久精国产一老狼| 最新av中文字幕| 国产一区二区中文字幕| 国产一区二区香蕉| 欧美视频免费看| 91精品国产综合久久精品图片| 日韩一级性生活片| 亚洲黑丝一区二区| 国产97免费视| av毛片精品| 色婷婷成人综合| 大香伊人中文字幕精品|