官科大捷,碳质硫氢化物中的室温超导现象
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level 13
陈彼方º
楼主
2020年10月15日,美国科学家Ranga P. Dias等人在Nature封面发表论文,宣称实现了高压15℃的室温超导。Ranga P Dias等人采用了一种C、H、S组成的化合物作为超导体,此前这种类型的化合物曾被中国科学家预言。
doi:10.1038/s41586-020-2801-z
2020年10月15日 06点10分
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level 15
◎粒子宇宙观察者25
没有商业推广价值!超高压强下的室温超导是镜中月水中花🌸。
2020年10月15日 06点10分
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level 15
◎粒子宇宙观察者25
从理论物理角度看,围绕32号元素附近的几种元素构建的化合物制造室温超导才是唯一
正确的
科学道路。
2020年10月15日 06点10分
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level 15
◎粒子宇宙观察者25
这个实验压强区间值约为200万~300万atm。
2020年10月15日 06点10分
4
level 15
◎粒子宇宙观察者25
从现行世界各国年度经济规模87万亿美元评估,如果真实的实现常温超导的全球商业推广应用,提高电力输送5%比例,进一步推进全球各国年度GDP增
加3
%计算,可以扩张全球经济规模约2.6万亿美元。
2020年10月15日 06点10分
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level 15
◎粒子宇宙观察者25
也就是说谁能首先研制出常温常压的超导材料,谁就是下一个世界顶级科学巨人、世界首富!
2020年10月15日 06点10分
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邛貘骏骁
然而发明交流电的特斯拉被迫放弃专利
世界首富不存在的,科学家根本保不住这种级别的利益
2020年10月16日 01点10分
陈彼方º
2020年10月15日 07点10分
level 14
火焰不死鸟🐯
15摄氏度吗?有点逆天了
2020年10月15日 07点10分
7
◎粒子宇宙观察者25
材料学博士: 你能从专业的角度分析200万atm~300万a***超高压强、15℃的含C硫氢化合物的超导工作原理吗?难道是超高压强下外加能量会无形约束电流的热效应吗?
2020年10月15日 07点10分
◎粒子宇宙观察者25
a***,打成了3个×。
2020年10月15日 07点10分
◎粒子宇宙观察者25
大气压的
2020年10月15日 07点10分
level 15
◎粒子宇宙观察者25
我个人肤浅认为数百万个大气压的室温环境中,实验所用材料的电子轨道半径发生了明显的变化,假定缩小到正常值的1/10,即0.1Å及以下,电子在传输过程中与其它离子碰撞的几率几乎为零,出现了超导现象,这就是一个很好的研究思路。当然要定量分析得使用量子场论等,我也无能为力!
2020年10月15日 07点10分
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level 7
贴吧用户_ab9tR6K
爱妃,如果说摩擦力可以让车辆减慢停止,动能会变成大量的热量,那么电阻不能减慢电子的传递速度,为啥也能产生热量呢??如果全部都没有电阻了,那么是不是世界也就崩溃了。
2020年10月15日 07点10分
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勿忘哀
?电磁波速度是恒定的呀,难道你觉得别人跟你说话,越远声波速度越慢?这不该是强度吗
2020年10月15日 14点10分
贴吧用户_ab9tR6K
@勿忘哀
你是当年的那个灰原哀??你这么久了,还没有忘记我呀。
2020年10月16日 04点10分
贴吧用户_ab9tR6K
@勿忘哀
电磁波和声波的速度不是恒定的,看介质的种类和密度。
2020年10月16日 04点10分
勿忘哀
@贴吧用户_ab9tR6K
···明显你已经假设了介质不变了。恒定又不是介质变了不变。
2020年10月16日 04点10分
level 15
◎粒子宇宙观察者25
我所提出的方案是围绕32号元素的原子核力在r₀处几乎为零来做的。
2020年10月15日 07点10分
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level 15
◎粒子宇宙观察者25
低温超导体应该也是电子轨道半径明显缩小,材料的原子间隙明显放大,自由电子在定向移动中与离子碰撞的几率几乎为零。
2020年10月15日 07点10分
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level 15
◎粒子宇宙观察者25
如果确实如此,那么电磁力也与T、p相关联,我们重新改造电磁理论和量子理论,我们对于宇宙的认知会进步数百年或上千年。
2020年10月15日 08点10分
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level 13
陈彼方º
楼主
剑桥大学物理学家 Chris Pickard 认为:「这是人类科学史上的里程碑」。但加州大学圣地亚哥分校物理学家 Brian Maple 表示:「由于实验条件极端,这项发现无法用于设备制造。」
2020年10月15日 09点10分
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level 5
芙宁娜 德 枫丹
实验条件极端归极端,总有个开端然后才是轻量化普及化嘛。最初一台电脑还得占整个机房呐,现在都变成智能手机这么小了。
2020年10月15日 14点10分
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