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常溫超導(dǎo)體究竟是啥物質(zhì)

| 舒淇

室溫超導(dǎo)體又稱常溫超導(dǎo)體,其實不論高溫、室溫或低溫,只要盡量將化合物中的各種粒子給處于穩(wěn)定一點的狀態(tài),并令(其中各種粒子的)自旋方向一致,自旋速度一致,下面小編為大家?guī)沓爻瑢?dǎo)體究竟是啥物質(zhì),希望對您有所幫助!

常溫超導(dǎo)體究竟是啥物質(zhì)

常溫超導(dǎo)體究竟是啥物質(zhì)

要了解“室溫超導(dǎo)”,首先我們要知道什么是“超導(dǎo)”?!俺瑢?dǎo)”是一種特殊的物理現(xiàn)象,指的是某些物質(zhì)在低溫或高壓的情況下表現(xiàn)出“電阻為零”的性質(zhì),這種物質(zhì)被稱為“超導(dǎo)體”。

簡單來說,“超導(dǎo)”就是在特定條件下電阻為零的現(xiàn)象。而“室溫常壓超導(dǎo)”,就是在不需要特殊條件的情況下,就能實現(xiàn)零電阻、抗磁性的現(xiàn)象。

這種技術(shù)一旦實現(xiàn),對我們的生活意味著什么?首先,在能源方面,原本電力的傳輸會產(chǎn)生消耗,且隨著距離的增加,消耗會越大。而“室溫超導(dǎo)”零電阻的特性,或?qū)崿F(xiàn)超長距離無損耗輸電,產(chǎn)能和利用效率將會大大提升。

其次,在交通方面,無損的電力傳輸和高效的能源存儲,或使新能源汽車實現(xiàn)充電五分鐘行駛兩千公里,磁懸浮列車或成為日常,未來將直接改變?nèi)藗兊慕煌ǚ绞健?/p>

最后,在信息處理方面,芯片將無需再顧及發(fā)熱問題,手機也能擁有小型超算能力,算力的瓶頸將被突破,人工智能和數(shù)字技術(shù)將迎來爆發(fā)式發(fā)展。

可以說,“室溫超導(dǎo)”帶來的無損世界猶如科幻電影,無疑將開啟第四次工業(yè)革命。然而,韓國研究團隊是否真的找到了物理學(xué)的“圣杯”?

歷史性突破還是烏龍?

韓國團隊要求撤回論文

此次“室溫超導(dǎo)”事件可以說充滿了戲劇性。在7月22日韓國團隊發(fā)布首次實現(xiàn)“室溫超導(dǎo)”后,學(xué)術(shù)界首先是充滿質(zhì)疑的,其原因在于,韓國團隊公布的超導(dǎo)體制備過程極其簡單,堪比古代煉金術(shù),將一堆粉末材料扔進爐子里燒制,燒完便能出現(xiàn)超導(dǎo)體材料“LK-99”,其流程簡單到在普通的高中實驗室內(nèi)即可完成。

其次,韓國團隊僅描述了制備流程,并沒有拿出可供檢測的實驗樣品。因此,全世界在最初都處于觀望狀態(tài)。

然而,8月1日“劇情”出現(xiàn)反轉(zhuǎn),中美俄的實驗室同時復(fù)現(xiàn)了該材料。美國方面,美國勞倫斯伯克利國家實驗室宣布,在超級計算機的模擬下,其結(jié)果支持韓國發(fā)布的“LK-99”作為室溫超導(dǎo)體材料。

俄羅斯方面,俄羅斯科學(xué)家Iris Alexandra在社交媒體推特表示,他成功制備出了具備常溫抗磁性的“LK-99”晶體,而常溫抗磁性正是超導(dǎo)體的特性之一。

中國方面,一個ID為“關(guān)山口男子技師”的B站up主,發(fā)布了一則名為“LK-99驗證”的視頻。視頻中的實驗復(fù)現(xiàn)了韓國公布的常溫常壓超導(dǎo)材料的抗磁性,也就是被復(fù)現(xiàn)的材料確實可以磁懸浮。這一實驗視頻背后的團隊是華中科技大學(xué)材料學(xué)院博士后武浩、博士生楊麗,該實驗在常海欣教授的指導(dǎo)下完成。

就在中美俄實驗室同日復(fù)現(xiàn)該材料的第二天,8月2日,韓國室溫超導(dǎo)團隊對外宣稱,其論文存在缺陷,系團隊中的一名成員擅自發(fā)布,目前團隊已要求下架論文。

機理解釋

一個由德國馬克斯普朗克物質(zhì)結(jié)構(gòu)與動力學(xué)研究所參與的國際小組,2014年12月4日在《自然》雜志上報道了他們的此項工作。研究組相信這一現(xiàn)象背后的原理是:激光脈沖導(dǎo)致晶體晶格中的單個原子發(fā)生短暫變動,從而導(dǎo)致超導(dǎo)性的產(chǎn)生。這項成果將有望幫助現(xiàn)有低溫超導(dǎo)材料實現(xiàn)在高得多的溫度條件下實現(xiàn)超導(dǎo)性,因此擁有廣泛應(yīng)用前景。

常溫超導(dǎo)體有什么優(yōu)勢?

目前已知的超導(dǎo)材料都需要在低溫環(huán)境下才能表現(xiàn)出零電阻特性。這些低溫超導(dǎo)材料的臨界轉(zhuǎn)變溫度 (Tc) 一般都低于77K(液氮沸點),甚至低于4.2K(液氦沸點)。

因此,低溫超導(dǎo)材料的應(yīng)用受到了制冷成本和技術(shù)難度的限制。如果能夠發(fā)現(xiàn)或制造出在常溫下就具有零電阻特性的材料,那么就可以大幅降低制冷需求,擴大超導(dǎo)技術(shù)的應(yīng)用范圍和市場規(guī)模。 這種在常溫下就表現(xiàn)出零電阻特性的材料被稱為常溫超導(dǎo)體。常溫指在室溫或接近室溫下(約20℃-30℃)。 常溫超導(dǎo)體如果存在并被成功開發(fā)利用,將會對人類社會產(chǎn)生深遠(yuǎn)而革命性的影響。

例如: - 常溫超導(dǎo)線路可以實現(xiàn)全球范圍內(nèi)無損耗地傳輸清潔能源(如太陽能、風(fēng)能等),解決能源危機和氣候變化問題;

風(fēng)電機

- 常溫超導(dǎo)計算機可以突破摩爾定律的限制,實現(xiàn)極高速度和極低功耗的信息處理;

- 常溫超導(dǎo)磁懸浮列車可以達到音速以上的運行速度,縮短人們出行時間。

磁懸浮列車

現(xiàn)在盛傳的 常溫超導(dǎo)體的可行性如何?它是否可信? 常溫超導(dǎo)體的存在與否一直是物理學(xué)界的一個夢想和挑戰(zhàn)。雖然目前還沒有理論能夠完全解釋超導(dǎo)現(xiàn)象的本質(zhì),但有許多實驗和觀測表明,超導(dǎo)材料的臨界轉(zhuǎn)變溫度受到其結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分、外部壓力等因素的影響。

因此,科學(xué)家們一直在嘗試通過改變材料的組成和條件來提高其臨界轉(zhuǎn)變溫度,以期望接近或達到常溫。 目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一些高溫超導(dǎo)材料,如銅氧化物、鐵基化合物、鎳氧化物等,它們的臨界轉(zhuǎn)變溫度都高于77K(液氮沸點),甚至有些可以達到150K左右 。

然而,在2020年10月14日,《自然》雜志上發(fā)表了一篇具有里程碑意義的論文,宣布了一個令人震驚的消息:美國羅切斯特大學(xué)和內(nèi)華達大學(xué)拉斯維加斯分校的研究團隊,在實驗室中成功制造出了第一個在常溫下表現(xiàn)出零電阻特性的材料! 這個材料是由碳、硫和氫組成的混合物,在267.15K(21℃)時具有零電阻特性。這是迄今為止最高的臨界轉(zhuǎn)變溫度,比之前最高記錄提高了近120K!這項研究被認(rèn)為是超導(dǎo)領(lǐng)域最重要和最具革命性的突破之一。

常溫超導(dǎo)體可能帶來的應(yīng)用和效益

超導(dǎo)電器:利用常溫超導(dǎo)體制作的電路、晶體管、集成電路等電子元件,可以大幅提高電子設(shè)備的性能、效率和穩(wěn)定性,同時降低散熱、噪音和能耗。例如,超導(dǎo)計算機可以比普通計算機快上幾十倍甚至幾百倍;超導(dǎo)電池可以比普通電池存儲更多的電能;超導(dǎo)顯示器可以比普通顯示器更清晰、更節(jié)能。

超導(dǎo)輸電:利用常溫超導(dǎo)體制作的電線、變壓器、開關(guān)等輸電設(shè)備,可以實現(xiàn)無損耗的遠(yuǎn)距離電能輸送,同時降低線路阻抗、提高輸電容量和安全性。據(jù)統(tǒng)計,目前全球每年因為輸電線路損耗而浪費的電能約占總發(fā)電量的15%,如果使用常溫超導(dǎo)輸電技術(shù),可以節(jié)省大量的能源和成本。

超導(dǎo)發(fā)電:利用常溫超導(dǎo)體制作的發(fā)電機、磁流體發(fā)電機等發(fā)電設(shè)備,可以提高發(fā)電效率、降低發(fā)電成本和污染。例如,利用常溫超導(dǎo)磁體作為“磁封閉體”,可以實現(xiàn)可控核聚變反應(yīng)堆的設(shè)計和運行,從而解決人類長期面臨的能源危機。

超導(dǎo)醫(yī)療:利用常溫超導(dǎo)體制作的核磁共振儀、腦波儀、心臟起搏器等醫(yī)療設(shè)備,可以提高醫(yī)療診斷和治療的精度、效果和安全性。例如,利用常溫超導(dǎo)核磁共振儀,可以對人體內(nèi)部進行高分辨率、無創(chuàng)傷、無輻射的成像檢查;利用常溫超導(dǎo)心臟起搏器,可以對心臟病患者進行持久、穩(wěn)定、無干擾的心律調(diào)節(jié)。

超導(dǎo)交通:利用常溫超導(dǎo)體制作的磁懸浮列車、汽車、飛機等交通工具,可以實現(xiàn)高速、低噪、低耗、低污染的運輸方式。例如,利用常溫超導(dǎo)磁懸浮列車,可以在沒有軌道和摩擦的情況下,以超過音速的速度行駛;利用常溫超導(dǎo)磁懸浮汽車,可以在沒有輪胎和地面接觸的情況下,以更高的效率和安全性行駛;利用常溫超導(dǎo)磁懸浮飛機,可以在沒有渦輪和推進器的情況下,以更高的高度和速度飛行。

超導(dǎo)科學(xué):利用常溫超導(dǎo)體制作的粒子加速器、量子計算機、重力波探測器等科學(xué)儀器,可以實現(xiàn)對自然界更深入、更精確、更廣闊的探索和認(rèn)識。例如,利用常溫超導(dǎo)粒子加速器,可以對基本粒子和基本相互作用進行更高能量和更高精度的實驗;利用常溫超導(dǎo)量子計算機,可以對復(fù)雜的計算問題進行更快速和更有效的求解;利用常溫超導(dǎo)重力波探測器,可以對宇宙中的極端事件進行更靈敏和更清晰的觀測。

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