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            博客專欄

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            全球掀復現「室溫常壓超導體」熱潮,中國隊已肝十幾小時,韓國團隊卻內訌了

            發(fā)布人:傳感器技術 時間:2023-07-29 來源:工程師 發(fā)布文章

            室溫常壓超導,這回是真的鬧大了。

            不止是在國內連上熱搜,火速出圈引爆大眾討論。

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            鉛磷灰石價格也在24小時之內迅速被炒了起來。

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            而物理界的科學家們,更是第一時間拉開了一場全球復現行動。

            知乎上,就有答主透露,一個來自安徽的實驗團隊已經爆肝搞了十幾個小時,正在努力復現結果。

            瞬間引發(fā)的關注量之大,連國外友人都被吸引了過來。

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            有意思的是,因為論文中合成步驟看上去并不復雜,還真有國外網友準備“手搓超導體”,連夜采購了一波原材料。

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            這位本職為航天公司工程師的大哥透露:今晚實驗就開整!2-3天看結果。

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            連OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人Andrej Karpathy也被吸引過來,前排點贊圍觀。

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            這一波,可真是把大模型的風頭都給蓋過去了。

            全球開動復現實驗

            這次韓國團隊的研究之所以會掀起如此“復現熱潮”,用網友的話來說就是太簡單了:

            簡單到高中實驗室就能復現(若論文為真)。

            而在arXiv上被熱議的兩篇論文中,有一篇就針對如何制備LK-99超導體給出了詳細的流程。

            大致分為三個大步驟:

            • 合成黃鉛礦Pb?(SO?)O

            • 合成磷化亞銅晶體Cu?P

            • 生成常溫常壓超導體Pb(10-x)Cux(PO4)6O

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            若是按照這個方法,有網友就估算:

            在材料和設備齊全的情況下,最少僅需34小時就可以合成出LK-99材料。

            (國內外“選手”紛紛加班加點,似乎想要爭做“復現第一人”圖片

            例如國內玩家這邊,一個名為“半導體與物理”的網友開始實驗直播,還順便把實驗步驟一一都放了出來。

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            這就是我們在上文提及的“安徽小分隊”,他們從7月26日開始熬夜搞,帖子發(fā)布后立即引起大量網友吃瓜圍觀。

            下面是這位網友分享的實驗步驟。

            第一步,準備合成Cu?P,將銅和磷粉末按照比例在坩堝中混合。

            第二步,壓片Cu?P。

            第三步,將混合粉末密封在每克20cm的密封管中,然后用真空泵抽至絕對壓強為10-3torr(約等于0.13Pa),抽真空后封管。

            最后,放進馬弗爐燒制,一共需要燒制3天左右。

            合成黃鉛礦后,還需要合成磷化亞銅晶體,進而才能生成論文里說的“常溫常壓超導體”。

            而就在馬上能見分曉的時候,這個復現實驗的帖子被悄悄刪除了。此舉也引來不少網友吃瓜,知乎上甚至有專門話題討論起來。

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            對此就有網友分析認為,很大可能是紀律問題,一般實驗室都會對保密有所要求。

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            雖然熱帖沒了,但還是有很多網友以身試法,表示自己也在搞復現。

            這不,B站科普區(qū)知名up主“真·鳳舞九天”就喊話已經在著手準備了!并表示,會給大家拍個實驗全流程。

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            另外一邊,海外“選手”也馬不停蹄的開始實驗,實時在網上直播整個實驗進展,還專門給實驗搞了個話題:

            MeissnerEffectOrBust。

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            不過他是個業(yè)余愛好者,剛剛開始準備基礎設備,速度應該不如專業(yè)實驗室的快。

            比如,第一天這位老哥除了準備基礎設施,就在等PbO和Pb(SO?)的到貨。

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            一天半,東西基本到貨了,Cu?P還在發(fā)貨中,估計本周五或周一到。

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            最新進展是,老哥的團隊今晚會把PbO + Pb(SO?)放入爐中燒制。

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            在更新進展同時,他還指出,現在多數關于燒制PbO + Pb(SO?)方法的論文,都是在不帶蓋的容器進行,但韓國團隊是在真空狀態(tài)下操作的。

            所以,團隊會在“真空和開放”兩種環(huán)境下都試試,看看效果。

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            總而言之,這次“復現熱潮”歸根結底還是兩個字,簡單。

            而且不同于此前Dias團隊那一波研究,韓國團隊是把流程和證據都給了出來。

            想要更深入了解相關研究,可以戳《首個室溫常壓超導體》了解一下。

            不過在一派熱火朝天中,也有人呼吁冷靜。

            比如OpenAI CEO奧特曼:

            我很想相信,但我們是不是對抗磁鐵過于興奮了。

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            南京大學教授、美國物理學會會士聞海虎有類似的觀點。他對南方都市報表示,“視頻顯示的磁懸浮應該是一種弱抗磁效應所致,與超導磁懸浮有明顯區(qū)別。所以,我的判斷是似是而非的假超導現象”。

            One More Thing

            具體結果,還是得等子彈飛一會兒。

            不過此事熱度之大,倒是先把花邊新聞給拱了出來。

            有網友發(fā)現,這個船新室溫超導材料的研究團隊,同時在arXiv上傳了兩篇論文:一篇列有6位作者,而另一篇只有3位。

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            并且3位作者這篇,標題是《首個室溫常壓超導體》。

            諾貝爾獎最多由三人分享。

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            還有網友八卦出了更多細節(jié):

            這項研究的兩位主要作者李碩培(Sukbae Lee)和金智勛(Jihoon Kim),自1999年以來就在陸陸續(xù)續(xù)研究LK-99這種材料。

            2018年,李和金拿到了外界投資,“2+1”這篇論文中的另一位作者權永萬(Young-Wan Kwon)也因此加入了他們的研究。

            而“2+4”論文中的金賢泰(Hyun-Tak Kim),是美國威廉瑪麗學院的物理學教授。這位萬引大佬,是李和金在開始寫論文時,拉過來合作壓陣的。

            一篇韓國報道顯示,在2020年時,李碩培就向Nature提交過他們的成果,但時值另一位神人Ranga Dias搞出了大爭議,Nature就婉拒了他們。作者團隊決定先在其他期刊上發(fā)表這篇論文。

            于是抓馬就來了。按照金賢泰自己的說法,《首個室溫常壓超導體》這篇論文,沒有經過他的允許就被傳到了arXiv上。

            并且這篇論文,是不帶金賢泰等人的名字的。

            第二篇論文隨即在幾個小時后,也被傳到了arXiv上。這一回被“除名”的,是權永萬。

            正如英偉達AI科學家Jim Fan所說,這事兒發(fā)展到現在,有發(fā)現的興奮,有被搶發(fā)的恐懼,有腎上腺激增的時刻,也不乏人與人之間的抓馬。

            總之,因崔斯汀。

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            來源:量子位


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            關鍵詞: 室溫常壓超導體

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