行了,现在各方下场之后,可以盖棺定论了
室温超导吧
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level 5
泰米--多萝西的仔
楼主
在很久之前就已经观察到过了,部分磷青铜具有抗磁性,在当时没有人细研究,没有人去考虑其中出现了什么分子结构起了作用,更没有人想办法把这点和超导联系
在一起
。而现在这个韩国把这个抗磁性和超导联系到一起发布了文章,现在各方下场之后,抗磁性已经检测出来了,但是超导性能仍然没有检测到,依我讲,我还是怀疑韩国那个团队只是仪器精度不高而已
2023年08月02日 13点08分
1
level 5
泰米--多萝西的仔
楼主
不过理论上是有所突破了,在理论上验证了,最大的问题来了,无法量产,甚至无法产出有效大小的,加工也会面临问题
2023年08月02日 13点08分
2
风起轻山
@redsouris
北航那个是完全没有抗磁性,完全抗磁性和完全没有抗磁性是两个概念,其他实验室至少都是有抗磁性,甚至出现有抗磁性但是不导电的检测结果,虽然大概率是检测失误了,等6个月那就等呗,时间反正多的是
2023年08月04日 05点08分
redsouris
@贴吧用户_GWW5ZRC
还有个问题是这材料类似陶瓷,做不了导线,不像很多人吹的那样啥都能用
2023年08月02日 23点08分
杨帅东
@redsouris
光纤还是玻璃呢
2023年08月03日 00点08分
贴吧用户_GWW5ZRC
@redsouris
想想光纤,海底还不照样铺。导体产品话外面肯定得有绝缘屏蔽以及保护层。
2023年08月03日 01点08分
level 5
泰米--多萝西的仔
楼主
不过有一说一,那些理论还是相当模糊,以那些论文中阐述的那种物质来讲,稳定性不高,产率低的吓人,我还是有点怀疑是根据这个结果硬凑出来的物质
2023年08月02日 13点08分
3
Bivhuhuoyi
凑出一台可控核聚变的材料就能起飞,不过一台的材料也够夸张了
2023年08月03日 10点08分
泰米--多萝西的仔
@Bivhuhuoyi
以现在的这些论文来看,能达到真正的超导结构的部分是按原子来计的
2023年08月03日 10点08分
含泪玩
希望只是纯度问题
2023年08月03日 12点08分
泰米--多萝西的仔
@含泪玩
以现在的论文来看,能达到真正超导结构的部分都是按原子来计的。
2023年08月03日 12点08分
level 1
可爱的莹莹
反正之前的随意合成的神话破灭了,只剩下原材料好找,如果是真的美国佬估计高兴坏了,不用担心被我们卡稀土了
2023年08月02日 15点08分
4
呼呼呼~😙
稀土不只这个作用呀
2023年08月02日 16点08分
门卫大爷1921
你不会觉得超导是万能材料吧。英✌就这个认知啊?
2023年08月04日 05点08分
level 6
清醒和自由🗽
这要真做成了,很励志啊,理论不被主流认可,仍坚持工作20多年。导师去世,山穷水尽,最终还是完成了遗愿。相比之下,这边国内的科研就懒得要死,捡现成的都做不到
2023年08月02日 15点08分
5
卖醋的小孩纸
可以,ww终于把大陆两个字换成了国内,只不过你们把这段话复制粘贴太多,大家都看厌了
2023年08月02日 17点08分
青丘雪歌♋
让我康康你的真实IP,哦豁,台湾省高雄
2023年08月02日 20点08分
PlayDragon
@卖醋的小孩纸
对你来说是不是全世界都是ww
2023年08月03日 01点08分
卖醋的小孩纸
@PlayDragon
你难道没看到过,这段话被复制在各种帖子下面吗,一开始说大陆科研懒得要死,捡现成都不会。现在改成国内两字了。上来就骂人
2023年08月03日 01点08分
level 1
tufit2
我在这吧里这四五天每天都可以看到五六个帖子说盖棺定论了 你真能盖棺定论别发贴吧了 直接去nature发论文吧
2023年08月02日 16点08分
6
泰米--多萝西的仔
我就是把人家论文给总结总结,要是喜欢的话,我可以当场给你讲讲
2023年08月02日 16点08分
贴吧用户_7JeaG7t
@泰米--多萝西的仔
给我索索
2023年08月03日 00点08分
门卫大爷1921
你应该先让棒子把论文发nature。就怕这些期刊不给他过
2023年08月04日 05点08分
level 6
wmczm3
经过超算验证和实物复现,目前认为这种材料具备超导现象的可能性确实存在。但是短时间内应该不具备工业制备和工程运用的能力。
原因在于其超导原理。
工艺设计最终会得到一种同时含有铜原子和铅原子的晶体,晶体的结构会让铜原子和铅原子互相约束在一个比较近的距离(比这两种金属在合金状态下更近),铜原子和铅原子电子云互相排斥,在他们中间形成一个量子肼。
多个这样的量子肼连续规律排列就可以形成一条超导线路。
所以这个原理确实可以做出超导体来,但是如何让量子肼连续规律排列目前的工艺做不到,任何一个微小的晶体缺陷都会导致超导线路中断。
目前的这种工艺形成的超导路线长度都只有几微米长度。甚至很难检测。而且出不出完全随机。
因此算是指出一个新的道路了,距离工程运用还非常遥远。当然也可能是为了割韭菜的金融炒作。
2023年08月03日 01点08分
8
泰米--多萝西的仔
全面
2023年08月03日 03点08分
门卫大爷1921
dft的模拟计算,甚至那边文章是硬往超导性存在的可能上去凑,来找解释。这能传成找到新出路也是挺逗的。
2023年08月04日 05点08分
wmczm3
@门卫大爷1921
死马当活马医呗,就算是真的后面的路还很长,谁知道能不能找到适合大规模生产的工艺,有可能就没有适当的工,只能一直停留在实验阶段,实验室这种东西多了去。
2023年08月04日 07点08分
level 5
wnub🐶
一位名叫李硕裴的科学家,他以坚持不懈和不受主流认可的精神,经过二十多年的努力,最终实现了室温超导的壮举。
李硕裴从小对物理学充满了浓厚的兴趣,他从父亲那里接触到了一本关于超导体的书籍,自此便对此产生了浓厚的兴趣。然而,在那个时代,室温超导仍被视为无法达到的幻想,因此,很少有人支持他的想法。
虽然面临着主流科学界的嘲笑和质疑,李硕裴却始终坚信室温超导的可能性,并投身于这个领域的研究。他用尽心力探索各种材料的电子结构和化学成分,通过不断的实验验证自己的假设。
然而,时间一天天过去,结果总是与他的期望相悖。曾经志同道合的同事们逐渐离开了他,甚至有人嘲笑他的执着。但这些困难并没有让李硕裴退缩,反而激发了他更大的斗志。
在他最艰难的时刻,他的导师突然去世了。导师生前留下的鼓励和嘱托让李硕裴倍感沉重,仿佛整个世界都对他充满了不信任。然而,在绝望中,他回想起导师的叮嘱,决定重新振作起来。
李硕裴开始独自探索,并寻找突破口。他研究了大量的文献资料,并与其他领域的科学家进行交流。经过数月的努力,他突然发现了一个引人注目的现象,令他燃起了希望的火花。
他发现在特定的材料和条件下,电子之间会发生一种奇特的耦合。这一发现让他立刻意识到,这或许就是室温超导的奥秘所在。他立即投入到实验中,一次次地测试和调整参数。
经过一系列的尝试和突破,李硕裴终于成功实现了室温超导!他无比兴奋地将这个消息告诉了他的同事们,大家也都为他感到由衷的高兴。这个突破性的发现彻底改变了人们对室温超导的看法,并给科学界带来了巨大的震动。
李硕裴的成就引起了全球科学界的关注和赞赏。各大学、研究机构纷纷向他发来邀请,希望能与他合作。他的发现不仅为科学界带来了新的突破,也在技术和工程领域产生了巨大的影响。
在大陆,政府对科研的投入不断增加,鼓励科学家进行创新研究。李硕裴的成就激发了无数大陆年轻人的热情,他们纷纷投身于科学研究中,学习国外先进经验,为国家的科技进步贡献自己的力量。
2023年08月03日 03点08分
9
尼禄V叛逆
大陆换成国内可以出稿了
2023年08月03日 12点08分
wnub🐶
@尼禄V叛逆
为什么要换呢
2023年08月03日 16点08分
level 1
我叫好困捏
怎么有本事讲盖棺定论,不敢去发论文反驳呢
2023年08月03日 09点08分
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泰米--多萝西的仔
我反驳什么?我就是把人家论文给总结总结
2023年08月03日 09点08分
level 1
荒千秋🍀
理论计算超导实现的物质多了,理论计算只能去解释成功后的东西
2023年08月03日 09点08分
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