专栏电商日志财经减肥爱情
投稿投诉
爱情常识
搭配分娩
减肥两性
孕期塑形
财经教案
论文美文
日志体育
养生学堂
电商科学
头戴业界
专栏星座
用品音乐

冲击物理学百年圣杯,室温超导真的要来了吗?

  图片来源视觉中国
  文陈根
  3月7日,在美国内华达州拉斯维加斯举办的物理学会年会上,一颗惊雷平地炸响高温超导疑似实现颠覆性突破。会议上,美国罗切斯特大学物理学家RangaDias宣布,他和他的团队已经实现了高温超导的百年梦想,RangaDias发现了一种超导体,能在室温和接近常压的环境下工作。
  说是惊雷炸响是因为凝聚态物理学作为当今物理最大、最重要的分支学科之一,凝聚态物理的圣杯之一就是室温超导。假如这次RangaDias真的实现了室温超导,那全球的能耗问题,将从源头上解决人类将利用电能获得巨大的力量。这也难怪为什么RangaDias的演讲会座无虚席,甚至还需要安保人员将好奇的旁观者赶走的原因。冲击物理学百年圣杯,RangaDias会成功吗?
  百年圣杯之常温超导
  顾名思义,超导就是超级导电的意思。
  根据导电性能,物质可以被分为导体、半导体和绝缘体。在导体中,存在大量可以自由移动的带电粒子,它们可以在外电场的作用下自由移动,形成电流,不过,经过导体的电阻会阻碍它们的运动。
  而超导体则在一定温度之下电阻为零如果电路由超导体组成,电荷就能在电路中自由自在地奔跑,电流会一直流动下去。
  超导现象最早由荷兰物理学家海克卡末林昂内斯(HeikeKamerlinghOnnes)发现。1911年,卡末林昂内斯在研究低温下金属电阻变化规律时意外发现:将水银冷却到零下270摄氏度左右时,水银的电阻突然消失了。卡末林昂内斯将这种低温下导体电阻突变为零的现象称为超导,并将使导体进入超导态的温度称为超导临界温度。海克卡末林昂内斯也因液氦的制备和超导现象的发现,获得了1913年的诺贝尔物理学奖。
  除了电阻为0以外,之后,科学家又发现超导态下材料的另一个特殊的性质完全抗磁性,即超导材料内部没有磁场。1933年,德国物理学家瓦尔特迈斯纳(WaltherMeiner)和罗伯特奥克森菲尔德(RobertOchsenfeld)发现,材料转变成超导体后,就好像武僧穿上了金钟罩,体内的磁场会全部排斥在外。这一现象因此也被称为迈斯纳效应。
  超导材料的发现,引起了人们的极大兴趣。仅从最简单应用设想来看,如果能够用超导材料取代导体材料制作电线,就能使远距电能传输的损耗降低到可忽略不计。要知道,当前,应用电子技术都基于有电阻的电路,大量能源因普通导体存在电阻而转变为热量白白损耗。而实现室温超导则有望使电能极少转变为热量,从而提升导体和装置的效率,极大地推动现有电子技术的发展,让更多精细电子元件可以应用到人类生活中。
  中科院物理研究所罗会仟在一篇文章中提到,超导输电可以节约目前高压交流输电技术中15左右的损耗,超导变压器、发电机、电动机、限流器以及储能系统可以实现高效的电网和电机。利用超导线圈制作的超导磁体具有体积轻小、磁场高、均匀性好、耗能低等优势,是高分辨核磁共振成像、基础科学研究、人工可控核聚变等关键技术的核心。
  简单来说,超导体的现实应用,有可能为科学技术带来巨大而深刻的变革。然而,人们只有在极冷的温度或超高压力下才能观察到超导性这些条件使实验材料无法用于长期、常规的应用,比如,无损电力传输、悬浮高速列车和平价医疗影像设备。
  因此,百余年来,实现室温超导就成为了科学家们的一个终极梦想。通过大量的实验尝试和验证,各国科学家在液氮温度的基础上艰难提升着超导材料的超导临界温度。近年来,中国、德国、美国科学家在这方面已取得一系列技术突破,已有材料在极高压强环境下表现出了室温超导特性,但严苛的环境条件依然限制着超导材料的实际应用。
  物理学会炸响惊雷
  直到今天,人们还在孜孜不倦地追求室温超导材料。目前,室温超导材料也尚未发现。而近日,在美国拉斯维加斯举办的物理学会上,美国罗切斯特大学物理学家RangaDias却发表了主题为极端条件下的物质:静态超导实验的演讲,并宣称他和团队创造出一种能在室温和近常压下工作的超导体。
  这是一场座无虚席的演讲,在开场前的15分钟就已经人满为患,安保人员只好出面拦阻更多想进去的观众。据RangaDias介绍,这是一种由氢、氮和镥组成的新材料,它能在室温和不太高的压力环境条件下表现出超导性。RangaDias在演讲中表示:我们在碳质硫氢化物中发现的室温超导性表明,三元或更大的体系可能是实现更高转变温度和在室温条件下实现超导性的关键。对于实际应用来说,这意味着一种新型材料体系的诞生。
  就在RangaDias宣布此次成果之后,当地时间3月8日,相关论文以《氮掺杂氢化镥中近环境超导性的证据》为题发表在Nature上。
  RangaDias在论文中表示,他制备了一种由氢、氮和稀土金属镥反应所得的固体材料,能以完美的效率导电。在21和大约1Gpa(1GPa10Kbar)的压力下,这种新合成的化合物能以零电阻的形式传导电流。事实上,1GPa仍然是一个很大的压力,大约是马里亚纳海沟最深处压力的10倍。当然,即便如此,相比此前使用类似材料所进行的实验,RangaDias实验里的所需压力远低于他们,也远低于目前主流室温超导体所需的数百万个大气压。
  研究中,RangaDias将薄镥箔装入钻石砧中,并注入氢气和氮气的混合物。通过将压力提高到2GPa大气压的近20000倍,并在200下将混合物加热3天,腔体中形成了亮蓝色的晶体,即使在压力下降之后,新合成的物质仍能保持晶态。当把压力调低至0。3GPa时,随着电阻降为零,蓝色晶体变成了粉红色。在1GPa的压力下,该物质可以达到294K的峰值超导温度。
  磁测量结果表明,这些样品可以排斥外部施加的磁场,而这一现象正是超导体的标志即迈斯纳效应。
  对于这一成果,佛罗里达大学物理学家JamesHamlin评价说:如果这是真的,那么他们的研究完全是革命性的。室温超导是人们一个世纪以来的梦想。现有的超导体需要昂贵而笨重的冷却系统来无摩擦地导电。室温超导体的诞生将使得电网、计算机芯片以及磁悬浮列车、核聚变发电所需的超强导体更加高效。
  可以说,假如这次RangaDias真的实现了室温超导,那么,全球的能耗问题,将从源头上解决人类将利用电能获得巨大的力量。如果再从根上掌握了可控核聚变,人类甚至可以进行远距离的太空旅行。
  不过,上海交大电气工程系赵跃教授表示:富氢高温超导体(氢金属化合物)的压力一般都在150GPa左右,人们在试图降低氢化物高温超导所需压力,所以降到1GPa已经算非常低了。但是,1GPa的压力依然无法用到实际应用场景里,甚至比低温实现的难度还大。因此,该类新超导材料要想走出实验室依然有很长的路要走。
  冲击百年圣杯
  这场关于室温超导的会议报告,在全球也引起了轰动。毕竟,任何一个重大的科学突破都会受到全世界的高度关注,对于经历过撤稿风波的RangaDias团队尤其如此。
  实际上,2020年10月,RangaDias团队已经在Nature发表论文称他们首次实现了室温超导。这篇已被撤稿的论文题目为《碳质硫氢化物的室温超导性》,其报道了碳质硫氢化物体系中的超导性,在26710kMPa下实现的最大超导转变温度为15。迪亚斯在这篇被撤稿的论文中提到,在钻石砧的140至275Gpa的压力范围内观察到了超导状态,其在220Gpa以上的转变温度是急剧上升的。并且,在三元体系中引入化学调谐可以在较低压力下保持室温超导性能。
  尽管压力条件相较此次给出的结果,距离实际应用更远,但作为首个室温超导成果,这项研究在当时同样轰动了学界,还登上了Nature封面。然而,就在这篇论文发表后的两年间,这项研究却引起了持续的争议。其他实验室反复尝试,都未能复现结果。
  2021年8月25日,一个核心争议点被揪了出来:论文的磁化率数据有问题。简单来说,就是RangaDias团队在处理原始数据时,用特殊方法对背景噪声进行了去除,但在论文中却没有针对这一数据处理方法,给出合理的解释。提出h指数的理论物理学家JorgeHirsch在验证数据之后,甚至直接质疑RangaDias团队用多项式曲线拟合数据是一种捏造,是一场科学骗局。
  最后,经过一番调查之后,2022年Nature还是撤回了这篇论文。需要说明的是,这次撤稿显得有些不同寻常,因为Nature在论文九位作者联合反对的情况下,坚决执行了撤稿行动。面对这一结果,一直持质疑态度的JorgeHirsch表示:撤稿还远远不够,这掩盖了科学不端行为的证据。
  基于上一次的撤稿争议,此次,RangaDias向Nature提交了一份新手稿,他在实验中重复了碳质硫氢化物里的高温超导性,他坚称这将消除过去的指控。迪亚斯还表示,他与Nature分享了他所有的原始数据。
  实际上,作为物理学界的圣杯之一,关于室温超导的研究突破和成果争议就从来没有停止。全球最大的论文预印本网站arXiv。org经常报道出各种室温超导体,比如2016年IvanZaharievKostadinov就声称他找到了临界温度为373K的超导体,他没有公布这个超导体的具体组分,甚至为了保密把他的研究单位写成了私人研究所。
  又比如,一队科研人员声称在巴西某个石墨矿里找到了室温超导体,并且做了相关研究并正式发表了论文。还有,在2018年8月,两位来自印度的科研人员号称在金纳米阵列里的纳米银粉存在236K甚至是室温的超导电性,并且有相关的实验数据。
  然而,这些声称的室温超导体,都是很难经得住推敲和考证的,它们很难被重复实验来验证。有的根本没有公布成分结构或者制备方法,就无法重复实验;有的实验现象极有可能是假象;有的实验数据极有可能不可靠。其中,关于373K超导的材料,所谓的室温超导磁悬浮实验更像是几块黑乎乎的材料堆叠在磁铁上而已。而关于236K超导那篇论文中的数据就被麻省理工学院的科研人员质疑,因为实验数据噪声模式都是一样的,这在真实实验中是不可能出现的事情。
  这确实是令人沮丧的,因为绝大部分室温超导体都看起来这么不靠谱,而这次,RangaDias无疑再一次站上了挑战百年圣杯的擂台。事实是,如果RangaDias这一次对于凝聚态物理圣杯的冲击能够成功,那么,RangaDias的成就将超越火爆了三个多月的ChatGPT,甚至问鼎诺奖而人类的能源模式,也将永远改变。

西藏唯一!拉萨入选全国首批2月23日,第一批全国一县一品特色文化艺术典型案例名单开始公示。经地方申报省级推荐专家评审等环节,初步确定了146个案例为第一批全国一县一品特色文化艺术典型案例。其中,西藏自治区拉西藏发布生育新规,涉三孩育儿假等福利待遇提升日前,西藏自治区印发西藏自治区贯彻落实的实施方案,方案中提到,干部职工按规定生育,在子女满3周岁前,夫妻双方每人每年可享受育儿假15天,每年按照子女满周岁计算。该方案从扎实稳妥实施最新名单曝光!陈戌源李铁被否定,艾克森重返国足无悬念随着足协主席陈戌源的落马,以及本土教练李霄鹏的下课,国足迎来了新的外籍主教练扬科维奇,这意味着归化球员将迎来重新正名的机会!近日,足协官方公布了一则重磅消息,塞尔维亚籍教练扬科维奇不留巴黎,也不回巴萨!阿圭罗透露梅西去向,球王不爱金钱却忠诚关于梅西的未来,大家也是非常关心得了,毕竟梅西本赛季和大巴黎的合约也即将到期。梅西目前没有和大巴黎续约的任何迹象,毕竟大巴黎方面开出来的工资待遇实在是让梅西没有兴趣接受。考虑到姆巴陈戌源已离开足协,艾克森或重回国足,这是巧合吗?艾克森一直希望可以报答中国球迷2021年12月12日,在金元足球泡沫破灭的阴霾下,艾克森和家人一起离开中国回到巴西寻找球队保持状态,离开时他是带着遗憾的,他表示,虽然不在国内效力了阳光新能源入选第三批智能光伏试点示范企业中证网讯(王珞)日前,工信部官网公布第三批智能光伏试点示范企业和示范项目名单,阳光新能源获选智能光伏试点示范企业。本次试点示范活动由工业和信息化部住房和城乡建设部国家能源局等五部委京沪二线即将开建,建成后江浙沪去青岛旅游将更快捷看到这张京沪二线图,感觉线路有点怪怪的。走了一个凹字型,不知道山东段为什么不拉直?但仔细一看,发现济南和青岛都有联络线,这样既能照顾潍坊,又能方便济南和青岛。这格局真大!青岛是山东凯利公式(一)2001年1月14日中央电视台播出的经济半小时节目中,吴敬琏老先生抛出了中国股市赌场论。2014年接受采访的时候,吴老先生再提中国股市赌场论,他是这么说的在2001年我不是说中国股上海房价未来走势上海市的房价一直以来都比较高,这里提供一些过去几年上海房价走势的信息,以供参考从2016年至今,上海房价经历了多次波动,总体上呈现出上涨趋势。以下是一些重要时间节点的情况2016年进口羊奶粉排行榜2023年新榜,倍恩喜羊奶粉人气攀升2023年2月,奶粉新国标将正式实施,届时所有市售配方奶都会按照新国标进行生产。于羊奶粉行业而言,新国标带来的一大重要变化就是纯羊乳蛋白配方变成羊奶粉的基础门槛。因此,2023年进陆如泉我国能源安全敏感但不脆弱俄乌冲突爆发至今,以油气为核心的能源产品成为俄罗斯和西方国家博弈的焦点。对于这一年来全球能源市场及其背后国际政治经济格局的跌宕起伏,中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉在接受本报记
三上真司音乐新游HiFiRush公布现已发售经过本周早些时候的爆料之后,TangoGameworks和三上真司在Xbox与Bethesda开发者直面会上正式公布新游HiFiRush。本作现已正式登陆XboxGamePass。谁能挺身而出?中国国家队的选帅工作陷入困境5件事01hr外教对执教国足兴趣不大中国国家队的选帅工作陷入了困境。此前,选择新的外籍主帅便成为足协工作的重心,标准是熟悉中国足球熟悉亚洲足球尤其是西亚足球优先,随后,中国足协迅速和几位独家美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室2月中旬将再进行核聚变点火实验,但不会公开结果记者戴晶晶在去年宣布核聚变点火实验出现重大突破后,美国研究团队将在2月中旬进行下一次点火实验。1月30日,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)媒体部门负责人迈克尔帕迪拉(Mic盖茨称中国崛起是世界巨大的胜利,中国等国家应更多参与全球治理头条创作挑战赛据美国福布斯网站26日报道,微软公司联合创始人比尔盖茨日前在澳大利亚接受采访时表示,中国近几十年来的崛起是世界的巨大胜利。他还说,美国如今在政治上更为衰弱,像中国这样高通开启新一轮裁员将削减以色列数十个工作岗位集微网消息,据CTech报道,高通将在以色列进行新一轮裁员,削减数十个工作岗位。高通在以色列拥有约700名员工,在全球共有12500名员工,去年年底高通在美国圣迭戈(SanDieg上海发布提信心扩需求稳增长促发展行动方案共10项行动32条政策措施1月29日,记者从上海市政府新闻办举行的市政府新闻发布会上获悉,近期上海制定了上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案,行动方案聚焦着力稳预期提信心着力阶段性助企纾困以及着力推动高质你们尽管想象,我们负责实现!国家队团建式报到,硬核认领你们尽管想象,我们负责实现。近日中核集团晒出了一张海报为电影流浪地球2加油海报中将科幻变为现实的装置震撼网友海报中的中国环流器二号M装置是新一代人造太阳装置2020年建成并实现首次数学天才赌神量化鼻祖爱德华索普的开挂人生上个月,美股出现自08年金融危机以来的最大跌幅,标普指数五个交易日下跌超过10,而这两天,又因为原油价格史诗级崩盘以及疫情的全球性蔓延,道琼斯指数盘中触发史上第二次熔断。暴跌行情下荫昌的开挂人生与德皇称兄弟,以北洋三杰为徒,袁世凯称他恩人清光绪二十一年(公元1895年)12月,浙江温处道袁世凯被清廷派往天津小站督练新军,为此,袁世凯特意找到时任北洋武备学堂总办荫昌,请求他为自己推荐一些人才协助自己练兵,荫昌便将武备德州文化庙会刺激市场消费回暖热热闹闹逛庙会,欢天喜地过大年。德州市各地的新春庙会,不仅烘托了浓浓的年味,更有力刺激了市场消费回暖。今天的德城区运河古街热闹非凡,川剧变脸吕剧折子戏扭秧歌等精彩的传统文艺节目轮番四川广安的这座县城曾经属于南充和达州,如今又与重庆走的很近在四川的诸多县城中,邻水的建制沿革变动一直比较频繁,如果从民国时期算起,它曾经先后隶属于顺庆府(今南充市)大竹专区(今大竹县),达县专区(今达州市)管辖,后来又成为了广安下辖的县城
友情链接:快好找快生活快百科快传网中准网文好找聚热点快软网