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韩国室温超导实验,这瓜保熟吗?

 科学知更鸟 2023-08-02 发布于河南

当今科学界,室温超导一直是全球科学家孜孜以求的前沿课题。谁实现了室温超导,谁就能够载入史册,进入世界顶尖科学家的行列,诺贝尔奖将以他为荣。

7月22日,韩国科学家公开发表了一篇论文,声称合成了一种叫改性铅磷灰石(LK-99)的材料,能够在室温常压下实现超导,远高于以往的任何超导材料。

一石激起千层浪,这则消息迅速引爆了整个网络!

所谓超导现象,是指在某些材料中,在达到一定的极低温度(称为临界温度)时,它们的电阻率突然下降到零,即材料内电流可以无阻力地流动,这被称为超导电性。

产生超导现象的超导体,又称为超导材料,是指在某一温度下电阻为零的导体。(在实验中,如果导体电阻的测量值低于10-25Ω,就可以认为电阻为零。)

超导体不仅具有零电阻的特性,另一个重要特征是完全抗磁性,完全抗磁性又称迈斯纳效应。“抗磁性”指在磁场强度低于临界值的情况下,磁力线无法穿过超导体,超导体内部磁场为零的现象。“完全”指降低温度达到超导态、施加磁场两项操作的顺序可以颠倒。

人类如果能够发现室温超导材料并大规模、低成本地生产出来,那么将会带来许多领域的革命性变革。

在输电领域,室温超导材料能够实现电力的远距离传输超低损耗。目前,我国每年电力传输损失率约为6%,造成每年几千亿度电的损失。

当前,可控核聚变面临的一大难题就是电阻问题。而要降低电阻,最好的办法就是实现超导。怎么实现超导呢?过去只能靠低温实现,但因为要配套复杂的液氦冷却系统,工艺复杂,造价高昂,所以目前只能停留在实验室阶段。

而如果实现了常温超导,电阻为零,就不再需要那些冷却设备,可控核聚变的一大难题就迎刃而解,到时候电价变成白菜价说不定就成为现实了。

在交通方面,室温超导材料将使人类进入磁悬浮时代,磁悬浮列车、磁悬浮汽车,各种各样的磁悬浮交通工具将大大缩短人们的通行时间。

在计算机领域,室温超导材料将使电子元器件不再需要散热,电子设备可以做得更小,运行速度更快,超级计算机也将迎来新的纪元。

在医疗领域,核磁共振等医疗设备将小型化,便捷化,价格也将极大地降低。

由于想象空间太大,实验过程简单,韩国的这个室温超导实验迅速引起了全球各大实验室的关注,成千上万个实验室立即开启“996”模式,开足马力进行实验验证。

截至目前,不管是国内的还是国外的,不管是权威的还是名不见经传的,都有一部分实验室声称成功复现了韩国团队的实验结果,激动得彻夜难眠。

那么,这届网友真的见证历史,亲眼目睹科学家发现室温超导材料了吗?

我们先来了解一下发表论文的这个韩国团队。该团队一共有四个人,权英完主要负责提供资金和实验室,李石培和金智勋负责具体研究,之前由于有过被《自然》科学杂志退稿的经历,负责具体研究的这俩人就找了个行业大牛,美籍韩裔教授金铉卓,负责为他们背书。

权英完眼看这俩人要把自己抛弃,所以就抢先发表了论文,随后其他三人也公开了实验成果。

需要注意的是,这几个人发表的论文,都不是在《自然》等全球知名权威期刊上发表的,而是在一个不需要审稿、验证的开放性平台上发表的。

论文发表之后,几乎所有人都忙着欢呼雀跃鼓掌了,而似乎忘记了这篇论文本身有没有问题、是不是真的出成果了。

我们刚才说过,超导体有两个最基本的特征,一个是零电阻,另一个是完全抗磁性。韩国的样品LK-99实现零电阻了吗?没有给出答案!

韩国的样品LK-99实现完全抗磁性了吗?没有!只展现出部分抗磁性。

一个还不能确认到底是不是室温超导材料的样品,怎么就让全世界网友集体高潮了呢?

目前全球各大实验室复现的实验结果,都是只表现出部分抗磁性。

复现成功并不等于验证成功!并不等于韩国实验创造出了室温超导材料!

回顾韩国的科研历史,这是一个有着造假传统的国度。黄禹锡是韩国一位知名的生物学家,曾在首尔国立大学任教。2004年和2005年,他在《科学》杂志上发表论文,声称首次克隆出人类胚胎干细胞,这两篇论文在当时造成全球轰动。

但不久之后,就有匿名线人指出论文中存在造假。经过调查,黄禹锡无法提供原始实验数据,最终被确定论文中的部分关键内容是伪造的。

当然,我们不能就此断定此次韩国团队故意造假,只是给大家多提供一点信息。

巧合的是,前几天,又有一家美国公司也宣称发现了室温超导体,并且已经获得相关专利。

一代又一代的科学家用了上百年的时间都没有发现室温超导体,现在竟然在不到一个星期内就有两拨人宣称发现了室温超导体。从纯概率的角度来讲可能性有多大?

各位看官,您真的相信吗???

更何况,即便室温超导材料研究成功,人类也不会进入第四次工业革命(至少在短时间内)。

所有超导体都有两个不可逾越的约束:临界温度和临界电流。任何超导体在应用中超过临界温度和临界电流,超导体就不存在。

首先,常温超导体的临界温度不可能很高,这就限制了它在工业场景中的广泛应用。

其次,临界电流,众所周知,电力系统的电流通常达几千安培,这么强大的电流对于超导体而言是根本承受不了的,它会破坏超导体的结构。

所以,韩国室温超导实验这个瓜,真没有想象中那么大。网友们在吃瓜之前,也最好先问问这瓜保熟不。

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