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全球炸锅!21℃室温超导不是梦,美科学家被撤稿后再登Nature

发布时间:2023-03-09 15:30来源:全球财经散户吧字号:

  一次物理行业的变革,激发无数行业的想象! 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  室温超导技术,刚刚迎来了里程碑式进展。美国罗切斯特大学物理学家 Ranga Dias(朗加·迪亚斯)明确表示,他的团队已经实现了一种可以在室温条件下实现超导的全新材料本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  这种技术一旦应用,拿下诺奖几乎不是问题。

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  谁能在室温条件下实现超导,就能掀起新的一轮技术革命。比如我们熟悉的无损电力传输、悬浮高速列车和平价医疗影像设备以及可控核聚变等,都能取得历史性突破,而且技术一旦落地,我们再也不用再担心电池没电了。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  就在今天,Nature还正式发表了迪亚斯团队的新论文。技术足够震撼,在拉斯维加斯举行的美国物理学会现场,这场讲座被围的水泄不通,安保人员不得不提前阻止更多人进场。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  微博、知乎相关话题被送上了热搜。

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  而资本市场更是闻风而动。昨晚,股民开始深夜学习室温超导技术,分析师也半夜开会研究。3月9日开盘,室温超导概念股果然大涨,其中永鼎股份(行情600105,诊股)以及百利电气(行情600468,诊股)等一度涨停。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  然鹅,这么一个全行业为之震动的技术,主创团队却遭遇不少质疑,此前还深陷撤稿风波。不过 Dias已经明确回应,已多次重复实验,有信心过审,应用到现实世界还需要几年。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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  第六次技术革命?

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  想要明白Ranga Dias和团队为什么可以震惊学界,我们得先简单了解几个概念,超导和超导体。

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  超导是导体在某一温度下,电阻为零的状态。大约一个多世纪前,荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯首次在约-268°C的汞中发现了超导。

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  理论上来说,多数材料只要冷却到极低温度,都可以变成超导,在没有电阻的情况下传输电流。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  当然一些超导也可以在温度更高的条件下工作,但需要极高的压强,而这并不现实。

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  超导体则是在一定条件下呈现超导电性的材料,也就是超导材料,是在某一温度下,电阻为零的导体。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  除了零电阻的特性,超导体的另一个特征是完全抗磁性。因此超导体作为一种革命性的材料,目前已经在MRI核磁共振、粒子加速器等领域率先开始应用。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  现阶段想要实现超导,要么是需要极低的温度环境,要么是在常温中加高压。而 Ranga Dias和团队表示他们找到了一种新材料,可以实现常温超导本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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  来源:APS

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  Ranga Dias在美国物理学会会议上,做了题为Observation of Room Temperature Superconductivity in Hydride at Near Ambient Pressure(近环境压强下观测到的金属氢化物室温超导现象)的报告。

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  正是这篇报告轰动了全球。Ranga Dias和团队将氢、氮、镥三种元素混合在金刚石压砧(diamond anvil cell,产生超高压的装置)中,施加不同的压力测量电阻。

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  经过实验发现,基于氢、氮、镥组成的三元氢化物(N-Lu-H)材料,会在294K(室温21°C左右)的温度下,材料失去电阻,但仍需要在1GPa的压强下才能实现超导电性。

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  而这已经远低于在室温工作的超导,通常所需要的数百万个大气压。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  因此,Ranga Dias在大会上宣称:近环境压强下可应用于实际的超导技术已经出现

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  虽然这项研究引起了学界热议,但还没有得到实际证实,这项研究成果一旦得到证实,或将颠覆物理学,并广泛应用于人类科技的各个领域,比如能源运输、医疗、通信、以及交和电子设备等。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  在医疗方面,常温超导技术可以用于核磁共振成像(MRI)等医疗设备中,使医学成像更加精准和高效。

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  在我们更为熟悉的交通运输领域,室温超导技术可以应用于磁悬浮列车,以及电动汽车,减少动能使用和成本,使得交通系统更加高效、安全和环保。

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  此外还可用于新材料制造,室温超导材料具有极高的电导率和电流密度,可以用于制造更高效能的电池、电动车辆等新能源设备。届时,更高效的电池,或将彻底告别电动车续航焦虑的时代。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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  虽然常温,但需要的压强也高 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  为什么能实现常温下超导? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编:财神)

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