最近刊登在《nature》雜志上。在費米實驗室工作的科學作家Dan Garisto寫道:“研究表明,材料中的雜質——特別是硫化銅,是其電阻率急劇下降和磁鐵上部分懸浮顯示的原因,其特性類似于超導體所表現出的特性。”
Dan Garisto提到來自中國的研究團隊的發現:“韓國隊的隊長基于lk-99的兩個特點。但是北京大學的團隊和中國科學院找到了造成這種現象的原因。
報道稱,最近德國馬克思普朗克固體研究所的科學家帕斯卡-普帕爾(pascal puphal)提交了事前印刷本論文。該論文成功合成了lk-99單晶,實驗結果排除了該晶體樣品具有超導性的可能性。x射線分析結果顯示,銅在整個試料中分布不均。
研究組認為,lk-99中出現的超導性征兆是由于硫化亞銅的雜質。它們的lk-99晶體不含硫化銅2。
加利福尼亞戴維斯大學的冷凝物質實驗者inna vishik說:“這個問題已經解決,我認為現在可以結束了。”
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
單晶
+關注
關注
1文章
61瀏覽量
14087 -
X射線
+關注
關注
4文章
204瀏覽量
50992 -
超導體
+關注
關注
0文章
75瀏覽量
10522
發布評論請先 登錄
相關推薦
電磁儲能原理特點
電磁儲能主要包括超導磁儲能和超級電容器儲能兩種方式。
超導磁儲能(SMES):利用超導體的電阻為零的特性,通過超導線圈將電磁能直接儲存起來,并在需要時通過電力電子型變流器將電
氣敏電阻是半導體還是超導體
氣敏電阻是一種特殊的電阻器,其電阻值會隨著周圍氣體成分的變化而變化。這種特性使得氣敏電阻在氣體檢測和環境監測等領域有著廣泛的應用。氣敏電阻通常由半導體材料制成,而不是超導體。超導體是指
超導和半導體有關系嗎為什么
引言 超導和半導體是現代物理學中兩個重要的概念。超導現象是指某些材料在低于臨界溫度時電阻突然降為零的現象,而半導體則是介于導體和絕緣體之間的
導體半導體超導體有什么區別和聯系
導體、半導體和超導體是三種不同的物質狀態,它們在電導率、電阻率、電子結構和應用領域等方面存在顯著差異。以下是對這三種物質狀態的比較和聯系的分析。 一、導體 定義:
導體和超導體哪個導電性最好
導體和超導體各有優勢,具體哪個更好要根據實際的應用場景和需求來決定。在物理學和電子工程領域,導電性是衡量材料傳輸電流能力的一個重要指標。在眾多材料中,導體和超導體是兩種常見的導電材料。
超導體的導電性能介于導體和絕緣體之間嗎
超導體是一種特殊的材料,其電阻在低于某一臨界溫度時突然降為零,表現出零電阻的特性。這種特性使得超導體在許多領域具有重要的應用價值,如磁共振成像(MRI)、粒子加速器、磁懸浮列車等。然而,超導體
中國科學家發現新型高溫超導體
據新華社報道,我國科學家再立新功,又一新型高溫超導體被發現。 復旦大學物理學系趙俊團隊利用高壓光學浮區技術成功生長了三層鎳氧化物,成功證實在鎳氧化物中具有壓力誘導的體超導電性,而且超導體積分數達到
馬斯克發長文談超導 還有人工智能
新進展;可在室溫和相對較低的壓力下工作的超導。 馬斯克也發長文談超導,當然還包括人工智能;馬斯克在X平臺稱“如果你想知道超導體是如何工作的,這是一個很好的解釋。它們是一個非常有趣的現象
常溫超導材料在軍事領域中的潛在應用探索
超導約瑟夫森結是超導量子計算機的基本元件,在兩塊超導體之間夾入一個很薄的絕緣層,這一結構通過約瑟夫森效應實現量子計算機所需的量子比特的量子態,從而使超導量子計算機得以并行處理大量信息,
哈佛大學研發量子傳感器精測超導性能
哈佛的新工具能解析氫化物超導體在高壓條件下的性質,同時為這些超導材料進行高質量的圖像掃描。在探索極端壓力物質方面,傳統的方法依賴于金剛石壓砧儀器
混合兩種材料創造手性結構的超導體
科研工作者一直在探究超導材料奇異性能的來源及其對結構調整的影響。近年來的研究焦點在于手性現象。諸多物質均具備手性特征,指的是不能與本身鏡像完全重合,這種特性對超導體在強磁場環境下的穩定表現有著重要作用。
硅超導體“突破”
來源:Silicon Semiconductor Ambature宣布其位于安大略省滑鐵盧的實驗室成功在硅上生長高溫超導材料(a軸YBCO)。 這種獨特的YBCO可以在半導體鑄造廠中更簡單地制造
韓國超導學會確認LK-99未發現常溫超導證據
該組織表示,兩篇刊文所述電阻及磁化率測量數據皆未能揭示出超導體的零電阻和邁斯納效應特性。且經過首爾大學等韓國八個實驗室按照文獻方法進行的多次再現實驗后,均無法復現超導現象。
什么是超導體?
什么是超導體? 超導體是指在低溫下具有零電阻和完全電磁排斥的材料。它們具有許多特殊的電磁性質,使得它們在許多領域有廣泛的應用。本文將詳細介紹超導體的基本原理、關鍵特性以及常見的應用。 超導
評論