• 
    <strike id="qc0qw"></strike>
  • <strike id="qc0qw"><menu id="qc0qw"></menu></strike>
    中國西藏網 > 即時新聞 > 新聞

    孤證不立,室溫超導離成功還有多遠?

    發布時間:2023-03-24 08:51:00來源: 央廣網

      央廣網北京3月23日消息 據中央廣播電視總臺中國之聲《新聞超鏈接》報道,美國羅切斯特大學團隊的室溫超導研究最近大火。他們宣稱自己研發的一種镥氮氫材料在近1萬個大氣壓(1GPa)下實現了室溫超導。這遠低于目前室溫超導體通常所需要的數百萬個大氣壓。不過,該研究成果發表之后,有業內專家表示謹慎樂觀或者質疑。

      3月15日,南京大學超導物理和材料研究中心主任聞海虎團隊在預印本網站arXiv提交了一篇包括9名作者、長達16頁的研究論文,否定了相關的研究結論,這距離室溫超導的研究發布只有8天。

      這項證偽實驗是如何完成的?羅切斯特大學團隊的室溫超導研究有可能在哪個環節出了問題?室溫超導為何這么難實現?

      

      失之毫厘,一定差之千里?

      南京大學超導物理和材料研究中心主任聞海虎介紹道,他的團隊利用镥金屬和含氮、氫元素的氣體進行燒結,在高溫高壓環境下成功合成復現出具有同樣結構的镥氮氫材料。

      電阻和磁化是判斷超導性質最為重要的兩個參考指標。成功合成镥氮氫材料之后,聞海虎團隊進一步測量該材料的電阻和磁化特性,結果發現該材料在所聲稱的低壓下并不具備零電阻和完全抗磁性這兩個超導特性,由此完成對美國羅切斯特大學團隊研究的證偽。

      是否因為材料上存在差別,超導現象才無法復現?聞海虎對此解釋道,團隊利用X光對材料進行衍射,通過X光衍射譜發現該材料與美國羅切斯特大學團隊所用材料結構幾乎一致。

      聞海虎補充,復刻材料與Dias團隊的樣品可能會存在某些細小的差別,具體體現在氮元素的含量與分布上。但復刻材料與樣品在結構上幾乎一致,就意味著同類結構的化合物很難在相同的溫度和壓力條件下出現超導現象。聞海虎還指出,團隊在加壓和不加壓情況下都進行了試驗,結果表明該材料并不具備超導性質。

      溫度太高,室溫超導中的電子對易被“拆散”

      關于室溫超導現象成功證偽,聞海虎表示,Dias團隊的研究方案存在一些可疑點,其中關鍵的一點在于制備樣品的反應溫度過低。在常溫條件下,金屬镥難以與氮元素、氫元素發生化學反應。除此之外,Dias團隊的數據分析也存在漏洞,最終導致了超導的“假象”。

      為什么室溫超導復現如此困難,以至于假象頻出?實際上,實現超導首先需要材料內部的電子兩兩配對,以此形成相位相同或步調一致的狀態。但如果材料溫度過高,已經配對的電子便容易被拆散,恢復獨立運動。“這就意味著室溫超導必須保證材料內部電子在高溫狀態下仍舊能夠穩定配對。”

      聞海虎認為,根據目前超導領域的研究發現,許多富含氫元素的材料在高壓狀態下具備高溫超導性質。這是因為,氫原子在材料內部形成結構時容易產生高頻振動,而這恰好能夠幫助電子實現配對。所以在高壓狀態下,氫原子這一特質有助于材料產生超導現象,這同時也是攻克室溫常壓超導難題的重要方向。

      前景廣闊,超導有望上太空

      從發現超導現象到今天,超導技術已經廣泛應用于電力、通信、醫療等領域。如果室溫超導這一難題被攻克,將會顯著提升微波通信的性能,進而優化移動通信、國防通訊等微波通信領域。除此之外,室溫超導技術還能夠推動超導磁懸浮列車的研發以及解決大容量電子芯片線路過熱等技術難題。

      盡管目前實現大規模高溫超導應用仍舊十分困難,但如果將超導技術的應用場景放到太空,就可以在一定程度上避免溫度給超導技術應用帶來的限制,未來或許可以依托航天技術,在太空環境下利用某些高溫超導材料完成科研試驗和微波通信技術等應用活動。

      監制:郭靜

      記者:鶴佳

      編輯:潘雨薇 彭毓姬

    (責編:郭爽)

    版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

    亚洲精品国产国语| 久久精品一本到99热免费| 日韩aⅴ人妻无码一区二区| 无码人妻精品一二三区免费| 久久人人做人人玩人精品| 人妻精品久久无码专区精东影业 | 久久国产乱子伦精品在| 91精品国产综合久久精品| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 日韩色日韩视频亚洲网站| 日韩精品免费视频| 日韩精品一区二区午夜成人版 | 日韩亚洲不卡在线视频中文字幕在线观看 | 久久99精品久久久久子伦| 亚洲国产精品成人久久| 国产精品免费AV片在线观看| 国产亚洲精品观看91在线| 一本一本久久aa综合精品| 久久亚洲AV永久无码精品| 精品成人一区二区三区四区| 国产精品黄页免费高清在线观看| 亚洲AV成人精品日韩一区18p | 亚洲精品亚洲人成在线麻豆| 中文精品久久久久国产网址| 久久99精品久久久久久久久久| 精品无人区一区二区三区| 久久精品www人人爽人人| 久久久久99精品成人片直播 | 四虎AV永久在线精品免费观看| 国产精品电影网在线好看| 国产精品素人福利| 国产在线精品一区在线观看| 日韩成人在线视屏| 日韩精品免费一级视频| 日韩免费高清视频| 亚洲第一区精品日韩在线播放| 亚洲国产成人精品女人久久久| 国产精品自在线拍国产电影| 久热精品视频第一页| 国产99视频精品免视看9| 久久精品嫩草影院|