「常溫常壓超導體」可能是個實驗意外?網友找到論文來源的首爾「量子能源研究中心」卻發現跟想像中很不一樣

「常溫常壓超導體」可能是個實驗意外?網友找到論文來源的首爾「量子能源研究中心」卻發現跟想像中很不一樣

備受全球科技圈關注的常溫常壓超導體,一個「隱藏線索」被挖了出來——「新材料的發現,純屬意外?」

有網友們發現,除了先前被熱議的兩篇論文之外,一篇在4月份發表的韓語論文中有這麼一句話:在急冷或反應中由於內部壓力導致石英管遭到破壞時……發現了具有獨特的磁性特性。

「常溫常壓超導體」可能是個實驗意外?網友找到論文來源的首爾「量子能源研究中心」卻發現跟想像中很不一樣

並且有網友表示,LK-99的論文作者隱藏了部分關鍵步驟。

還有人從這事上想到了同樣是偶然被發現的盤尼西林(青黴素)。

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那麼這到底是怎麼一回事?

「要在合適的時間打碎石英管。」

提到上面這句話的論文是“Consideration for the development of room-temperature ambient-pressuresuperconductor (LK-99)”。

也就是之前提到的,韓國團隊最早以韓文形式發表的論文。

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在論文的第二章節實驗方法裡,作者介紹他們從1999年就開始嘗試製備這種材料。

製備方法是選取對應元素、充分研磨,分別取1g放入直徑10mm的石英管中,然後用真空泵將石英管內抽至10的-3次方Torr,在這一狀態下用丙烷-氧氣給石英管封口,封口長度約為15cm。

然後將石英管內加熱到900度,反應24小時,最後從中提取樣品。

但是作者表示,由於製備方法的問題,他們一直沒能發現臨界溫度超過300K的特殊物質結構。

直到2017年,他們再次開始進行大量實驗時,由於石英管快速降溫或者反應時的內部壓力等因素,在石英管意外破裂時,一種表現出獨特磁性的物質被發現了。

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這種物質會表現出獨特的超順磁性(superparamgnetism),還不是超導性。

這讓作者聯想到了一篇使用了EPR技術的研究,讓他覺得自己是不是也可以用這種方法來研究超導現象。

但論文中提到,在確定材料結構和獲得高純度樣品之前,僅憑EPR技術難以取得進展。

具體他是怎麼做的?他表示自己已經將這些方法過程申請了專利,沒有在論文中明確寫出。

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緊接著,論文就給出了具體製備方法。也就是現在各界人士爭相「復現」採用的方法。

One More Thing

就在前兩天,身在首爾的B站網友「大好方」,便隻身前往傳說中的「量子能源研究中心」,展開了一次實地探訪。

或許許多小夥伴會覺得這地兒可能被堵得水洩不通,但實際情況是……

「常溫常壓超導體」可能是個實驗意外?網友找到論文來源的首爾「量子能源研究中心」卻發現跟想像中很不一樣

嗯,是門可羅雀的。

這個「總部」位於這棟樓的負一層,「平平無奇,連個門牌都沒有」。

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參考連結:

[1]https://twitter.com/altryne/status/1685755096465055744?s=20

[2]https://hackmd.io/@sanxiyn/S1hejVXo3https://www.zhihu.com/question/614426480

[3]https://www.bilibili.com/video/BV1f841117Ur/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1da63cf85df97568b93eb5f22aae3fa3

[4]https://space.bilibili.com/7590247/dynamic?spm_id_from=444.42.list.card_title.click

[5]http://koreascience.or.kr/article/JAKO202315638176796.page

Qbitai
作者

量子位(Qbitai)專注於人工智慧及前沿科技領域,提供技術研發趨勢、科技企業動態、新創公司報道等最新資訊,以及機器學習入門資源、電腦科學最新研究論文、開源程式碼和工具的相關報導。

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