第三百八十七章 爆炒超导概念,陈道俊疯狂捞金(2/4)

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报集团发布的消息,在寒国各大媒体传开。  

消息的标题就叫做:  

寒国科学家成功实现“室温超导”!  

文章字少事大!  

“近日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温常压超导材料——改性铅磷灰石晶体结构(下称LK99,一种掺杂铜的铅磷灰石)。”  

该团队兴奋地指出,“所有证据都可以证明,LK99是世界首个室温常压超导体。LK99的诞生意味着室温超导领域的重大突破,开启了一个全新的历史时代。”  

研究团队还在预印本网站arXiv发布论文,称合成了全球首个室温常压超导体,临界温度为127℃。  

该网站是以上传时间证明论文原创性的文档收录网站。”  

消息一出,瞬间震惊了全国。  

无数寒国国民奔走相告,许多人继而通过互联网传遍了世界!  

该发现在引起全球物理学界轰动的同时,也引来大量业内人士的质疑。  

“室温超导”材料究竟是真是假?  

而随后,发布论文的作者金至勋又公布了一段视频在论坛上。  

显示LK99在磁铁上悬浮的情况,作为证明其超导性的证据。  

这个消息一出来,立刻引起了全世界物理学家和科技爱好者的关注和讨论。  

有人认为他们的实验方法和结果有问题,有人认为他们没有提供足够的证据和解释来支持他们的结论。  

但就在媒体争论不休的时候,又出来了一个劲爆的消息。  

金至勋的博士生导师,崔东直携自己的爱徒李石培,迅速证明了论文的真实性,但其发布了一个比之前金至勋那篇论文更为详实的数据。  

金至勋的博士生导师,崔东直携自己的爱徒李石培,迅速证明了论文的真实性,但其发布了一个比之前金至勋那篇论文更为详实的数据。  

在论文中,他提到,室温超导,即在室温条件下实现的超导现象。  

资料显示,超导现象最初是在接近绝对零度(约零下269度)的极低温度下观察到的,而导体通常需要在零下两百多度的超低温环境中,才会变成超导体,突然失去电阻,这一温度也被称为超导临界温度。  

根据物理学,理论上温度最低只能低至零下273.15℃,这被称为绝对零度,这一温度十分难以达到,目前只能无限接近。  

由于维持低温条件的成本很高,即便在液氮温区以上(零下196度以上)“高温超导体”被发现,超导装置的成本大幅降低,相关材料和温度的限制也依然存在,这令超导现象的潜力依然难以被充分发掘。  

但目前超导的难题,就在于导体中电子之间容易碰撞,要在超低温环境下,或者超级大的压力下才能变“老实”。  

这篇论文用多种实验方法证明了这种超导材料的超导性,包括临界温度、零电阻、临界电流、临界磁场和迈斯纳效应。  

在超导发展的历程中,科学家们一直饱受困扰的就是如何解决电子通过时,不再有阻力的问题。  

崔东直用一个新的模型来解释这种超导材料的热容性质,并与其他模型进行了比较。  

简单来说,就是用铜离子代替部分铅离子后,内部体积收缩0.48,应力变化在界面形成微小畸变,导致超导量子阱的出现,就像一个个小洞,可以让电子毫不费力地通过量子隧穿移动,因而不再有电阻。  

这篇论文指出,这种超导材料具有独特的结构特征,使得它能够在室温和常压下保持和表现出超导性,这简直就是人类梦寐以求的可以改变世界的革命性新材料!  

一石激起千层浪!室温超导就这样被突破了?  

如果这项研究被证实,将在各个领域产生革命性的巨变,可以说将颠覆现在世界的各种技术。  

在这篇公开的论文当中,崔东直大大方方把如何配置LK99的方法,进行全球公开!  

并声称,哪怕是个人在家里,都能实现手搓超导!  

一瞬间,全球的科研机构都陷入了疯狂。  

在得到配方的当天,至少有1000家研究所和科研机构,开始炼制LK99。  

无数宣传文章开始疯狂跟似懂非懂的市民科普什么是超导。  

甚至还把超导的前景进行了阐述。  

对于这项研究,有人欢呼雀跃,认为这是一项颠覆性的突破。  

首先一场史无前例的技术革命肯定会掀起,超导体的电阻一旦为零,意味着人类电网电力传输不再会有损耗。  

所以工业变速装置都可以歇菜了,磁悬浮车满天飞,各种电机效率直接飙升,电子设备CPU性能猛进。  

所有电子产品都能微型化,一切有关电和磁的技术都要刷新一圈,全球都会发生一次大跃进进入另一个时代。  

甚至有知名的博士对寒国团队此次的全新发现充满信心,他们认为模型的构建和技术层面来说,寒国的这篇论文没有任何问题,特别是还有磁悬浮的视频佐证。  

而且验证真伪非常简单,用不了几天,只要有实验室能够按照论文上提到的内容,进行成功复刻。  

那就说明,超导离大规模商业化不远了。  

这将是一项重塑21世纪的革命性技术。  

仅仅过了一天,寒国研发了室温超导,变得无人不知,无人不晓。  

路上的行人见面不聊两句超导,都好像自

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