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室温超导LK-99
印度烧制出量子锁定而非悬浮的LK-99
印度 CSIR-NPL 负责人Awana教授多次复制LK-99失败后,在听取了 QCenter 的建议后重新创建,刚才他宣称复制成功似乎是量子锁定的LK-99
外部机构首次确认LK-99样品微晶结构:长晶体?
韩国能源技术大学的研究人员证实,“LK-99”(拟议的室温超导体)样品的晶体结构与Sukbae
真正LK-99超导用薄膜工艺制成了?
最初的同行评审的 LK99 超导论文仅简要提到了薄膜工作和测量,这是最重要的部分,因为只有化学气相沉积薄膜具有零电
金教授上传了LK99 手稿的修订版
Hyun-Tak Kim 教授已在 arxiv 上上传了 LK99 手稿的修订版。 只有非常小的更改/澄清:<
据传:LK-99原始样本电阻确认为0
今天早上韩国教授金仁吉(In-Gee Kim)在 Facebook 上表示,KENTECH 已经确认作者原始样本中的电阻为 0。 用任何测量设备都无法确定电阻,因为世界上存在的难以消除的噪音,所以也可以观察到宇宙背景辐射,只是在很小的电阻范围内。 要确定这是超导,就需要测量超
LK99专利并没有犯硫化铜错误:超半导体?
来自普林斯顿一篇论文(https://arxiv.org/abs/2308.04353)基本上将其“LK-99高温下电阻率的大幅下降”归因于铜硫(Cu2S)杂质:
LK-99:8月6日两篇arvix新论文前后矛盾
论文1:LK-99 类合成样品的铁磁半悬浮:我们采用固相烧结法成功合成了类LK-99多晶陶瓷样品。粉末X射线衍射表明主要含
金教授:Lk-99低温有半导体和超导体两相
韩国Hyun Tak Kim金教授回应中科院物理研究所论文,在图中用红字做了标记: MIT,金属到绝缘体转变:冷却后,电阻率跃变→变得非常大; MST,从金属到超导体的转变:冷却后电阻率跃变→变得非常小 大多数研究人员不明白MIT和MST之间的区别。
据传:俄罗斯研究员确认LK99常温7℃下电阻为0
这位俄罗斯研究员为了使韩国的LK-99专利垄断无效化,正在寻找方法替代。他是一个以“天才”而闻名的人。 中南大学的
据传:韩国标准科研所20名人员参与LK99验证
韩国国家研究机构标准科学研究所今天宣布,从本月初开始,LK99的合成和再现实验一直在进行。据悉,最早将于下周公布结果,最晚也将于8月末公布。 在LK-99研究团队之间的内部矛盾后,LK-99论文被公开后,仅在2周的时间内,国家机关就参加了实证实验,
LK99 超导 2023 年 8 月 7 日状态报告
据《首尔经济日报》报道,LK99原研发者量子能源研究所已验证了外国研究人员制作的样品,并将于2023年8月底或9月初左右发布公告。</
自然杂志:LK-99 不是超导体
研究人员似乎已经解开了 LK-99 之谜。科学探测工作发现了这种材料不是超导体的证据,并澄清了它的实际特性。LK-99是 一种铜、铅、磷和氧的化合物 ,曾经号称是第一种在室温和环境压力下工作的超导体。研究表明:这种材料中的杂质,主要是硫化铜,才是导致电阻率急剧下降和部分悬浮在
LK-99是III型超导体吗?
自20世纪50年代超导得到全面研究以来,传统上将超导分为两大类。但《先进科学》杂志上的一篇新论文提出了第三种类型
为什么超导体这么难? - dcinside
为什么超导体这么难? - 取一堆铅,将其与一堆铜一起燃烧 - 制作一个晶体矩阵,其中铅被撞掉并被铜原子取代的位置正好在一个位置 - 纯粹基于组合,如果这种情况每天都发生,你每个月都会成功一次
牛仔金:用铜代替铅可以得到室温超导体、铁磁体或某种绝缘物质
我的帖子引起了轩然大波,所以我将在上班途中写下我得出这一结论的原因。这个判断是根据 LK-99 支持者和反对者双方提供的数据作出的。主要推理思路如下:
JeongWoo:LK-99是一场韩剧吗?
理论已经有三十年了。仅抽样实验就进行了20年。 最近,各国权威研究机构和大学通过多种渠道发布了针对LK-99的研究结果。大多数人都有负面的看法和后果。与此同时,韩国国内舆论也恶化了。 但是,海外
LK-99过度炒作背后的科学精神 - SciSimpAAG
在围绕LK-99的兴奋和怀疑的旋风中,科学界证明了科学方法的基本原则和仔细调查的重要性。 最初关于LK-99是一种室温超导体的说法引起了许多人的想象,但随后的审查和研究揭示了材料性质的复杂性和精确实验的挑战。 <
新论文:铅磷灰石体系中室温超导性的统计材料定律支持
对磷灰石铅 Pb10(PO4)6O 新的可能室温(RT)体系的电子轨道耦合分布进行的量子力学计算表明,新体系的复杂轨道耦合特性与氧化铜相似,并具有多轨道相互作用。其整体带宽明显大于目前最大的氧化铜体系,也可与近 RT 高压氢化物体系进行比较。通过在各种典型的超导体系中应用整体带宽与超导临界温
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