一榔头锤爆你 2023-08-09 美国马里兰大学凝聚态理论中心也在社交媒体表态,“我们现在相信游戏已经结束了。LK-99不是超导体,即使在室温(或非常低的温度)下也是如此。它是一种电阻非常高的劣质材料”。——这样的表态其实不少,只是有些人一厢情愿地自动忽略这样的反面证据,只相信他们认为的正面证据 ♥ 719 ↩ 71
火xh 2023-08-09 中科院杀死了比赛。今早,中科院的文章发了,lk99的电阻跳变是由硫化亚铜产生的。LK99室温超导被证伪了。前几天我还一直期待是真的,有时很激动。但中科院把硫化亚铜的385K跳变曲线拿出来的时候,一切就结束了,虽然抗磁性还有一些问题,但那已经不是我们普通人需要关注的。PS:我仍然认为北大那篇文章有问题,软磁性解释太离谱了。但那已经不是我关心的问题了。 --转载 ♥ 2248 ↩ 160
金色的大君 2023-08-09 炼丹: 黄丹、铅矾、水、赤磷、紫铜。 黄色(土)、白色(金)、水合成阳性白化之物。红色(火)、紫色(木)合成阴性黑化之物。再置于原初真空环境下阴阳和合。 ♥ 646 ↩ 63
Major_W 2023-08-09 破案了,物理所今天arxiv的论文,高温的转变系Cu2S的一个结构相变,这个结构相变具有很明显的热滞效应,文章建议韩国作者测一下升降温曲线,看一下是否存在热滞回线[滑稽] ♥ 502 ↩ 31
Ailurus_ 2023-08-09 您好,这是必应。我已经阅读了您提供的论文,以下是我对其重点内容的总结: 该论文研究了一种名为 LK-99 的材料,它被报道是在室温和常压下的第一种超导体。 该论文发现,LK-99 中观察到的超导性行为很可能是由于其中含有 Cu2S 的杂质,而 Cu2S 在 385 K 附近发生了从高温的 β 相到低温的 γ 相的结构相变。 该论文通过测量纯 Cu2S 和 LK-99/Cu2S 混合物的电阻率和磁化率来验证这一假设,并发现它们都显示出类似于超导体的电阻率降低和热滞回行为,但没有观察到零电阻。 该论文认为,LK-99 中所谓的超导性行为很可能是由于 Cu2S 的相变导致的电阻率降低,而不是由于内在的超导性机制。——newbing ♥ 454 ↩ 12
懒de看看 2023-08-09 北大团队也有一个关于LK-99的一个实验【https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03110 】同样观察到半悬浮,但是没发现有超导性,感觉论文里描述的情况和视频里展现的相似度比较高。 ♥ 302 ↩ 6
深夜食堂-杰少 2023-08-10 隔壁星星教授说,物理所的论文认为是杂质硫化亚铜。 我一开始也觉得是杂质,不然不可能那么些微的性质,各实验组都复现不了,没想到不是超导的杂质,就是普通的杂质………… ♥ 237 ↩ 20
路易斯酸 2023-08-09 一个非常不错的科普视频,但是萌凤的视频只是告诉我们这个材料的制备全过程哦~用影像的手段记录下来了,热点问题有一位懂如何去科普的up主站在了他的角度把那两篇文献的结果呈现在了公众面前的一个过程,如果是科研的话还是得像其它专业实验室一样每一步做好分析XRD数据,以至于对于材料一系列数据的测定都是十分有必要的,不然站在科学的严谨性角度上烧出来的材料和石头没啥两样。很喜欢这位up的这一视频,BV1di4y1y7au 一百年来核磁共振现象使得七位科学家获得了诺奖,更是有二十多位科学家名留青史,作为化学专业的学生核磁共振技波谱术对于材料,或者说我了解的合成方面的表征是很有意义的,用仪器的手段,这一波谱或者其他光谱数据确证你所合成的物质,叩响微观世界的大门,核磁共振为什么能看见?因为我想看见。虽然在凝聚态方面我是外行,但是对于这个事件我觉得还是得理性吃瓜,不能因为样本悬浮而去高兴于一个时代的到来,在刚拿到论文的那一刻,我说复现这个实验至少得四天,四天之后我们知道的是这个实验复现的成功率有多高,但论证这个体系是否为超导有一个盖棺定论的结果,科研工作者要走的路还有很多,最后希望这个视频能给你埋下一颗科学的种子~如果你对这些感兴趣的话也可以加入材料科学研究的大军~还是十分有意义的捏~ ♥ 231 ↩ 5
斜阳下云披彩 2023-08-09 中国股市是全世界最大最励志的知识付费平台,今年已经先后学习了Chatgpt、AIGC、数字虚拟人、CPO光模块、算力、液冷服务器、4D毫米波雷达、镓和锗的应用、固态电池、减速机、机器人、无人驾驶、智能座舱、存储器、Chiplet、低轨卫星、太空光伏 而现在,我和小伙伴们还在加班加点学习常温超导 ♥ 447 ↩ 14
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Science影响因子:47 Nature影响因子:69 萌凤影响因子:106985
♥ 2003 ↩ 43
中科院物理所已经给出目前最高质量的解释了,lk99中杂质Cu2s在375k相变导致化合物电阻跳变,但并没有跳变为超导体,只是电阻比较低而已。
♥ 2543 ↩ 75
(2024年全国甲卷高考化学)27.LK-99是科学家最新发现的疑似有超导性的材料,其烧制过程如下图。根据下图,回答以下问题: ……
♥ 1693 ↩ 34
美国马里兰大学凝聚态理论中心也在社交媒体表态,“我们现在相信游戏已经结束了。LK-99不是超导体,即使在室温(或非常低的温度)下也是如此。它是一种电阻非常高的劣质材料”。——这样的表态其实不少,只是有些人一厢情愿地自动忽略这样的反面证据,只相信他们认为的正面证据
♥ 719 ↩ 71
中科院杀死了比赛。今早,中科院的文章发了,lk99的电阻跳变是由硫化亚铜产生的。LK99室温超导被证伪了。前几天我还一直期待是真的,有时很激动。但中科院把硫化亚铜的385K跳变曲线拿出来的时候,一切就结束了,虽然抗磁性还有一些问题,但那已经不是我们普通人需要关注的。PS:我仍然认为北大那篇文章有问题,软磁性解释太离谱了。但那已经不是我关心的问题了。 --转载
♥ 2248 ↩ 160
本实验仅供化学原理与实验流程展示 在保证画面效果的情况下部分操作并不规范 请勿用作标准操作教学演示或投资建议
♥ 500 ↩ 7
【LK-99室温超导悬案告破: 都是硫化亚铜惹的祸!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/k4EsFdV 感觉这个说的很有道理
♥ 593 ↩ 8
(2024年全国甲卷高考化学)27.LK-99是科学家最新发现的疑似有超导性的材料,其烧制过程如下图。根据下图,回答以下问题: ……
♥ 519 ↩ 9
炼丹: 黄丹、铅矾、水、赤磷、紫铜。 黄色(土)、白色(金)、水合成阳性白化之物。红色(火)、紫色(木)合成阴性黑化之物。再置于原初真空环境下阴阳和合。
♥ 646 ↩ 63
破案了,物理所今天arxiv的论文,高温的转变系Cu2S的一个结构相变,这个结构相变具有很明显的热滞效应,文章建议韩国作者测一下升降温曲线,看一下是否存在热滞回线[滑稽]
♥ 502 ↩ 31
我超,感觉上次看到up不是小学就是初中,现在都工作了,up的猫耳耳机和铁手甲哪去了[喜极而泣]
♥ 445 ↩ 16
用微距侧着拍呀
♥ 319 ↩ 15
您好,这是必应。我已经阅读了您提供的论文,以下是我对其重点内容的总结: 该论文研究了一种名为 LK-99 的材料,它被报道是在室温和常压下的第一种超导体。 该论文发现,LK-99 中观察到的超导性行为很可能是由于其中含有 Cu2S 的杂质,而 Cu2S 在 385 K 附近发生了从高温的 β 相到低温的 γ 相的结构相变。 该论文通过测量纯 Cu2S 和 LK-99/Cu2S 混合物的电阻率和磁化率来验证这一假设,并发现它们都显示出类似于超导体的电阻率降低和热滞回行为,但没有观察到零电阻。 该论文认为,LK-99 中所谓的超导性行为很可能是由于 Cu2S 的相变导致的电阻率降低,而不是由于内在的超导性机制。——newbing
♥ 454 ↩ 12
感觉化学工艺流程看上去好有意思,就像看美食区大厨做了一顿大餐一样
♥ 259 ↩ 15
北大团队也有一个关于LK-99的一个实验【https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03110 】同样观察到半悬浮,但是没发现有超导性,感觉论文里描述的情况和视频里展现的相似度比较高。
♥ 302 ↩ 6
隔壁星星教授说,物理所的论文认为是杂质硫化亚铜。 我一开始也觉得是杂质,不然不可能那么些微的性质,各实验组都复现不了,没想到不是超导的杂质,就是普通的杂质…………
♥ 237 ↩ 20
一个非常不错的科普视频,但是萌凤的视频只是告诉我们这个材料的制备全过程哦~用影像的手段记录下来了,热点问题有一位懂如何去科普的up主站在了他的角度把那两篇文献的结果呈现在了公众面前的一个过程,如果是科研的话还是得像其它专业实验室一样每一步做好分析XRD数据,以至于对于材料一系列数据的测定都是十分有必要的,不然站在科学的严谨性角度上烧出来的材料和石头没啥两样。很喜欢这位up的这一视频,BV1di4y1y7au 一百年来核磁共振现象使得七位科学家获得了诺奖,更是有二十多位科学家名留青史,作为化学专业的学生核磁共振技波谱术对于材料,或者说我了解的合成方面的表征是很有意义的,用仪器的手段,这一波谱或者其他光谱数据确证你所合成的物质,叩响微观世界的大门,核磁共振为什么能看见?因为我想看见。虽然在凝聚态方面我是外行,但是对于这个事件我觉得还是得理性吃瓜,不能因为样本悬浮而去高兴于一个时代的到来,在刚拿到论文的那一刻,我说复现这个实验至少得四天,四天之后我们知道的是这个实验复现的成功率有多高,但论证这个体系是否为超导有一个盖棺定论的结果,科研工作者要走的路还有很多,最后希望这个视频能给你埋下一颗科学的种子~如果你对这些感兴趣的话也可以加入材料科学研究的大军~还是十分有意义的捏~
♥ 231 ↩ 5
感觉现在热度已经下去了,多个实验组都没给出室温零电阻的实测数据,股票也大起大落,这瓜吃的[吃瓜]
♥ 285 ↩ 11
中国股市是全世界最大最励志的知识付费平台,今年已经先后学习了Chatgpt、AIGC、数字虚拟人、CPO光模块、算力、液冷服务器、4D毫米波雷达、镓和锗的应用、固态电池、减速机、机器人、无人驾驶、智能座舱、存储器、Chiplet、低轨卫星、太空光伏 而现在,我和小伙伴们还在加班加点学习常温超导
♥ 447 ↩ 14