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LK-99

LK-99是一种灰黑色,潛在而未經證實的常压英语Ambient pressure室溫超導體材料[2]:8。其所帶有的六方晶體結構是由磷灰石稍加修飾而得,据称可在400 K(127 °C)以下作为超導體[3][2]:1韩国科学技术研究院的李石培(이석배Sukbae Lee)、金智勳(김지훈Ji-Hoon Kim)等人最先组成了团队研究该材料。[2]:1目前该研究有待復現和同行評審[4]纯铅磷灰石是绝缘体,但据李石培等人称形成LK-99的铜掺杂铅磷灰石是超导体,或者在更高温度下是金属[5]:5

LK-99
识别
CAS号 暫未分配  
性质
化学式 Pb10-xCux(PbO4)6O 0.9<x<1.1
摩尔质量 2514.2 g·mol⁻¹
外观 灰黑色固体
密度 ≈6.699 g/cm3[1]
结构
晶体结构 六方晶系
空间群 P63/m, No. 176
晶格常数 a = 9.843 Å, c = 7.428 Å
相关物质
相关化学品 黃鉛礦磷化亚铜
若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。

LK-99的化学成分约为Pb9Cu1(PO4)6O,与纯铅磷灰石 (Pb10(PO4)6O)相比[5]:5,有大约四分之一的Pb2+被Cu2+离子取代[2]:9。研究者稱利用Cu2+离子(87皮米)部分替代133皮米的Pb2+离子可以使材料体积减少0.48%,从而在材料内部产生内应力[2]:8

(a) LK-99的抗磁性测量,(b) LK-99样本在大磁铁上部分悬浮

据称,该内部应力会在磷酸盐([PO4]3−)内的Pb(I)和氧之间产生异质结量子阱,从而产生超导量子阱 (SQW)。[2]:10据李石培等人称,当使用化学气相沉积将LK-99应用于非磁性铜样品时,LK-99表现出完全抗磁性迈斯纳效应[2]:4

合成 编辑

李、金等人所示合成LK-99材料的方法如下:[5]:2

通过将氧化铅 (II)(PbO)和硫酸铅 (II)(Pb(SO4))粉末以1:1摩尔比混合混合,然后在725 °C(998 K;1,337 °F)下加热24小时制得黄铅矿

PbO + Pb(SO4) → Pb2(SO4)O

磷化亚铜(Cu3P)是通过将(Cu)和(P)粉末在密封管中在 10 -3真空下度混合并以550 °C(820 K;1,000 °F)加热48小时制得[5]:3

Cu + P → Cu3P

将制得的黄铅矿和磷化亚铜晶体研磨成粉末,以1:1摩尔比混合,置于真空度为10-3托的密封管中,在925 °C(1,198 K;1,697 °F)加热5至20小时,得到LK-99。此过程中,PbSO4内的硫元素被蒸发离去。

Pb2(SO4)O + Cu3P → Pb10-xCux(PO4)6O + S↑,其中(0.9<x<1.1)。[5]:3

命名 编辑

LK-99之名取自发现者李石培和金智勳的名字首字母,以及发现年份1999年[6]。已于2021年提交专利申请,2023年3月3日获得专利授权[7]

研究者 编辑

研究者的文章排名及机构:

科學家
機構
李石培(이석배 金智勳(김지훈 金鉉卓(김현탁 林成淵(임성연 安蘇民(안수민 權英遠(권영완 吳根浩(오근호 崔東植(최동식
漢陽大學 名譽教授
韓國科學技術研究院 前教授[8]
威廉與瑪麗學院 教授
Q-Centre 量子能源研究中心 CEO 研发总监 CTO[8]
專利(2020)[9]  1  2
專利(2021)[7]  1  2  3
Lee & Kim+(2023a)[3]  1  2  3  4  5  6 致谢
Lee & Kim+(2023b)[2]  1  2 致谢 致谢  3 致谢
Lee & Kim+(2023c)[5]  1  2  3  4  5 致谢  6 致谢

反應 编辑

截至2023年7月26日為止,測量結果不能證明LK-99是超導體,已發布的數據沒有完全解釋LK-99的磁化強度如何變化、比熱變化或轉變溫度。LK-99對磁鐵的磁懸浮反應的解釋可能是抗磁性所致。[10]

8月1日,美國劳伦斯伯克利国家实验室在论文中详细描述了他们如何通过计算机模拟验证的方式,证明了LK-99(改性铅磷灰石晶体结构)存在超导的可能,并给出了相应的相应的理论依据。[11]

8月1日,中國华中科技大学的材料学院博士后武浩及博士生杨丽,在常海欣教授的指导下,聲稱首次成功復現了可半悬浮的LK-99晶体,该晶体悬浮的角度比李、金等人製成的样品磁悬浮角度更大,之后作者澄清半悬浮并不能说明验证了迈斯纳效应。[12][13]

8月2日,韓國超導體和低溫學會成立了驗證委員會以調查與LK-99相關的聲明及爭議。隨後委員會指出在7月22日由李最初發布的兩篇arXiv論文及已公開發布的影片並未足以證明LK-99帶有超導性[14],所以無法判斷LK-99是室温超导体[15]

8月31日,韩国低温超导协会根据多家独立机构的验证结果,认为LK-99没有超导特性。[16]

复现尝试 编辑

截至2023年8月初,该实验尚未完全成功复现,尽管最初的实验已在2020年完成。2023年7月论文发布后,全世界各地的实验室开始尝试对该实验进行复现。 预计在几周内,这些复现测试结果将逐步公布。 [17]

图例:   成功   部分成功或未正式发表   部分失败   失败

科研院所或团队[a 1] 地区 状态 结果 报导 备注
华中科技大学   中国大陆 初步结果 首次验证成功合成可半悬浮的LK-99晶体。样品电阻在387K处发生跳变,但是不会降为零,整體電阻仍然呈半導性,认为可能存在杂质影响。 [12] 博士后武浩、博士生杨丽、常海欣教授。
影片:哔哩哔哩、哔哩哔哩(后续)
预印本:arXiv1 arXiv2
北京航空航天大学材料科学与工程学院 初步结果 样品沒有觀察到懸浮或抗磁性,表現出類似半導體的行為。 [18] 预印本:arXiv
正刊:Adv. Funct. Mater.
東南大學物理學院量子材料與器件教育部重點實驗室 初步结果 观察到LK-99样品中出现了四种不同类型的电阻率行为:

类半导体行为:随着温度降低,电阻率减小。
电阻率逐渐降低:达到一个异常小的值,低于测量设备的分辨率极限。
电阻率突然下降:电阻率在约250K时突然下降到一个较低值。
电阻率线性降低:电阻率几乎线性降低,并在约7K时发生一个转变(可能与铅有关)。

通过对样品的结构进行分析,并提出了一个电流渗流模型,解释观察到的特殊电阻率行为。然而,在磁化测量中没有观察到迈斯纳效应,因此尚未证实LK-99具有超导性。
[19][20][21] 侯强、魏伟、周鑫、孙悦教授、施智祥教授。
影片:哔哩哔哩
预印本:arXiv、arXiv2
正刊:Matter
曲阜师范大学高壓科學研究團隊 初步结果 部分顆粒有抗磁性,半懸浮。进行四引线法测量,显示该颗粒几乎不导电。 [22][23] 知乎:科研农民工的回答、LK-99材料尝试复现
中國科學技術大學 初步结果 表現出抗磁性,半懸浮。 [20][22][24] 知乎:半导体与物理的回答
上海大学 初步结果 将制备的LK-99晶体研磨至粉末状,进行了磁化率测定实验。没有观察到抗磁性。 [25] 博士研究生朱萍向媒体介绍。
北京大学中国科学院大学 初步结果 X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致。在一些小碎片样品上观察到半磁悬浮现象。发现样品普遍包含微弱但明确的软铁磁组分,认为软铁磁特性以及小片段明显的形状各向异性足以解释在强垂直磁场中观察到的半悬浮。测量没有发现迈斯纳效应或零电阻的迹象,因此认为样品不具备超导性。 [26][27][28] 预印本:arXiv
正刊:Sci. China: Phys. Mech. Astron.
中国科学院北京凝聚态物理国家实验室和物理研究所 得出结论 研究了含有Cu2S的LK-99以及纯Cu2S的磁性和电性,在电阻率和磁化率中观察到明显的类超导转变和热滞效应,但是没有观察到零电阻。认为LK-99中的所谓超导行为可能是由于Cu2S在温度约为385 K时发生的一级结构相变导致的电阻降低,而非真正的超导行为。 预印本:arXiv
中國科學院大學物理科學學院及物理研究所北京凝聚態物理國家實驗室、武漢大學物理技術學院和松山湖材料實驗室 初步结果 在室温以上,LK-99表现出类似于“超导转变”的异常电学和磁学行为。使用光学、扫描电子、原子力和扫描钻石氮空位显微技术,建立局部磁性和特定微观尺度化学相之间的联系發現Pb10-xCux(PO4)6O相似乎具有混合磁性贡献,但富含铜的区域(例如,来自化学反应的Cu2S)对反磁响应有显著影响。在微区域电学测量中观察到电流路径跳跃和Cu2S电阻状态变化的现象。 預印本:arXiv
正刊:Phys. Rev. Mater.
南京大学 初步结果 电阻率测量显示LK-99是一种半导体,没有超导性的迹象。磁化率测量显示LK-99具有一般的铁磁信号和微弱的超顺磁背景,觀察到半懸浮。许多LK-99样品颗粒与NbFeB磁铁产生明显的相互作用。 [29] [30] 闻海虎教授表示其学生在重复实验。
預印本:arXiv
正刊:Sci. China: Phys. Mech. Astron.
北京師範大學物理系、山東師範大學物理與電子學院和多尺度自旋物理教育部重點實驗室 初步结果 LK-99樣本引起了从半导体到半金属的转变。观测结果与最近東南大學在arXiv上发布的LK-99输运性质相一致。 預印本:arXiv
北京大學物理學院國際量子材料中心、量子物質協同創新中心和合肥國家實驗室 初步结果 預印本:arXiv
印度国家物理实验室英语National Physical Laboratory of India   印度 重啓實驗 半懸浮,似乎有磁通钉扎英语Flux pinning效应,具有複雜磁性,观测结果为非超导体。但又表示如果没有超导性,樣本在FC和ZCF磁化测量中的分岔是无法解释的。 [31][32][33][34][28][35] 预印本:arXiv1、arXiv2
Facebook:@Awana Vps
Youtube:CMMP Dept Seminar on 16/08/2023
正刊:Supercond. Sci. Technol.
印度理工學院化學系、賈瓦哈拉爾尼赫魯大學物理科學學院和印度科學教育與研究學院 初步结果 样品表現出的绝缘性质及缺乏抗磁性。镍掺杂的LK-99表现出顺磁性质。 預印本:arXiv
阿贡国家实验室   美國 初步结果 没有觀察到樣品懸浮 [36][37] Michael Norman表示,阿貢和其他地方的研究人員已經在嘗試重復該實驗。
Varda航天工業、南加州大學 初步结果 似乎由於鐵污染,導致合成出的样品有半悬浮现象。 [38] Varda機器人工程師Andrew McCarlip合成。樣品將會在合成后由南加州大學進行分析。

Twitter:@andrewmccalip、影片

俄羅斯科學院基因生物學研究所和莫斯科工程物理學院   俄羅斯 未發表 照片顯示樣本懸浮在玻璃管中,可能具有很強的抗磁力。 [39] 初級研究員 Iris Alexandra[a 2]
樣本由莫斯科工程物理學院進行分析。
Twitter:@iris_IGB
列別捷夫物理研究所 初步结果 X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致。合成了两个样品:一个按照预印本进行合成,另一个则修正了化学计量。按照预印本合成的样品含有大量绿色玻璃相,为了进一步实验,已将玻璃相去除。未观察到反磁性。使用四点探针方法未观察到零电阻,测得的电阻较高。随着温度降低,电阻增加。被采访的研究人员将该样品与用于绝缘子的陶瓷进行了比较。 [40][41] [42]
國立臺灣大學物理學系高溫超導物理與元件應用實驗室   臺灣 再次实验中 实验样品具有反磁性,但未发现有超导现象。 [43] 高溫超導物理與元件應用實驗室的王立民教授與泛科學頻道於Youtube聯合直播。

直播:Youtube1、Youtube2、Youtube3

查理大學凝聚態物理系   捷克 正在分析 暂无 [30][32] Twitter:@CondMatfyz

數據:Github

曼徹斯特大學   英国 初步结果 在 LK-99 樣品中沒有觀察到任何超導特徵。 [44] 預印本:arXiv
德累斯頓工業大學和馬克斯·普朗克固態研究所   德國 初步结果 未能制备出超导相,只得到了多相样品。在"LK-99"相中未检测到铜元素,或仅有微量存在。一些深灰色薄片样品表现出半懸浮。在测量温度范围2-325 K内,样品呈现出反磁性行为,但在2 K时表现出微弱的软铁磁行为,其源由尚不清楚。 預印本:arXiv
多諾斯蒂亞國際物理中心英语Donostia International Physics Center普林斯頓大學物理系和化學系、馬克斯普朗克固體化學物理研究所、俄勒岡大學化學與生物化學系和巴斯克科學基金會英语Ikerbasque   德國  美國  西班牙 得出結論 X射线衍射表明样品与韩国原团队制备的样品一致。測試了 4 種不同的銅摻雜,發現樣品具有磁性而不是超導性。对LK-99样品进行综合分析以及理論分析,结果显示这是一种不具备高温超导性的多相材料。 [32] 預印本:arXiv
首尔大学汉阳大学釜山大学浦项工科大学等多家韩国大学以及机构   韩国 四个独立研究机构均没有发现超导特性 根据韩国超导低温学会在2023年8月31号表示:制出包括单晶体等多种形态的大量样品,存在电阻急剧变化的情况(该验证机构认为并非由于超导性导致),但是电阻率依然在103Ω·cm水平,更加接近绝缘体而不是导体,磁化率测量数据也显示出与超导体不同的特性
馬克斯·普朗克固態研究所和萬隆理工學院數學與自然科學學院   印度尼西亞  德國 初步结果 合成了LK-99纯相单晶,具有极高的绝缘性和光学透明性。X射线分析显示銅在样品中分布不均匀。在温度2 ≤ T ≤ 800 K范围内的磁化率测量显示了非磁性绝缘体的抗磁响应特征。存在一小部分可能源自Pb10−xCux(PO4)6O结构中富含Cu团簇的铁磁成分。没有观察到与相变有关的异常现象。排除了LK-99晶體中存在超导性的可能性。 [45] 預印本:arXiv
  1. ^ 有关其他正在进行的复制实验,请参阅讨论页
  2. ^ 化名


理論研究 编辑

在最初的论文中,LK-99中超导性潜在机制的理论解释是不完整的。其他实验室的分析增加了更多的模拟和从第一性原理出发对电子属性材料的理论评估。[46]

科研院所或团队 地區 结果 报导 备注
中国科学院沈阳材料科学国家实验室   中国 LK-99及其他變體的電子結構的第一性原理研究。 [18] 预印本:arXiv
劳伦斯伯克利国家实验室   美國 經過密度泛函理論計算,認為存在能夠產生超導現象的電子結構,源於引入Cu而使晶格常數略有減小的結構變化。 [18] 预印本:arXiv
維也納工業大學西北大學   奥地利  中国 電子結構的密度泛函理論計算顯示在摻雜時可能會支持超導性。該理論認為,如果沒有超導性,就不會出現抗磁性。 预印本:arXiv
正刊:PHYSICAL REVIEW B
科羅拉多大學波德分校国家可再生能源实验室伦敦国王学院   美國  英国 密度泛函理論計算顯示出電子結構具有超導或其他新穎的電子物理學潛力。這表明銅和氧之間的弱相互作用,同時最小化雜化,顯示出在LK-99的實現方面具有高溫超導的前景。 预印本:arXiv
智利大學理學院物理系和納米科學與納米技術發展中心   智利 使用密度泛函理論計算來闡明LK-99電子結構的一些關鍵特徵,發現平帶中存在較大的電子聲子耦合。 预印本:arXiv
欽奈理工學院、印度理工學院圓周理論物理研究所   印度  加拿大 提出了LK-99的超导机制,認爲LK-99中的铜链充当莫特绝缘体,并与周围的绝缘元素相互作用。 预印本:arXiv
加利福尼亞大學爾灣分校多倫多大學   美國  加拿大 提出了一个最小緊束縛模型,该模型再现了 LK-99 平带的主要特征,并为关于假定超导序参量对称性的讨论提供了訊息。 预印本:arXiv
西班牙能源、环境与技术研究中心、亞美尼亞國家科學院物理研究所、查普曼大學量子研究所高級物理實驗室   西班牙  亞美尼亞  美國 通过提供Pb薄膜的实验数据,指出LK-99很可能是超导相和绝缘相共存的异相化合物,需要更为仔细地重新检查以确认其室温超导性。 预印本:arXiv
韩国科学技术院約翰霍普金斯大學   韩国  美國 提出一个双轨道T-J模型来描述LK-99,使用玻色子平均场理论发现一个s波超导配对。但该模型预测的临界温度较低,要解释实验需要新的机制来增大跃迁矩阵元。 预印本:arXiv
捷克科學院物理研究所   捷克 讨论了铜掺杂对磷酸铅磷灰石晶体的电荷密度波引起的对称性破缺相变,即晶体同时有金属特性、极性和手性的特殊结构。这种特殊结构可能与晶体的超导性质有关。 预印本:arXiv
蘭州大學磁學與磁性材料教育部重點實驗室   中国 用第一性原理计算研究了LK-99的电子结构,发现铜掺杂原子与1/4占据的O1原子之间的杂化决定了LK-99的超导性。通过理论提出了改善超导性的可能方法。 预印本:arXiv
廈門大學物理系、愛荷華州立大學物理系和美國能源部埃姆斯国家实验室   中国  美國 利用第一性原理计算分析了铜掺杂磷酸铅磷灰石晶体的电子结构和磁性质,发现铜掺杂导致费米面附近出现局域的分子型Cu-O带,形成具有强烈磁性不稳定性的Cu-O簇,这些簇之间没有长程磁序,呈现出类似自旋玻璃的行为。 预印本:arXiv
日本理化学研究所RIKEN突发物质科学中心 、加州大学伯克利分校物理系   日本  美國 构建并分析了空间群的紧束缚模型,使用模型捕获了最近提出的具有对称强制能带交叉、窄能带和范霍夫奇点的材料能带结构的关键特征,并揭示了理论的拓扑和几何特性 。 预印本:arXiv
西北大学(西安)、维也纳工业大学伦敦国王学院   中国  奥地利  英国 使用二带和五带模型提供了从头推导出的紧束缚参数。认为 LK-99 为莫特或电荷转移绝缘体。同时提议掺杂对于进一步试验改进的可能性。 预印本:arXiv
俄罗斯科学院乌拉尔联邦大学、斯科尔科沃科学技术学院、莫斯科物理技术学院   俄羅斯 在离散傅里叶变换和动态平均场理论方法的框架下研究了晶体的电子结构以及相关效应。认为结构中的不规则性非常重要。此外,不能假设LK-99为简单莫铽或电荷转移绝缘体。提出电子掺杂对于将化学计量的 Pb9Cu(PO4)6O 转变为导电状态是必要的。 预印本:arXiv
雅蓋隆大學理論物理研究所   波蘭 探讨了三角晶格拓扑超导体在存在键的无序扰动情况下的一些特殊电子态特性,特别提出了超导现象仅在特定载流子浓度范围出现,拓扑结构稳定性依赖于无序度,以及仅在特定参数范围才能实现室温超导等结论。 预印本:arXiv
中國科學院物理研究所、中國人民大學物理系、寧波大學物理科學與技術學院物理系、北京師範大學物理系及高等量子研究中心和曲阜師範大學物理工程學院   中国 通过第一性原理计算探讨了Cu掺杂所致的PbPO化合物电子结构变化,提出Cu的掺杂位置和引入的3d轨道自旋极化对其性质的重要影响,解释了LK-99的电子结构以及半导体基态性质。 预印本:arXiv
南方科技大學物理系和弗里堡大學物理系   中国  瑞士 计算表明LK-99的强相关电子结构难以解释其钻磁性和高温超导性能,提示这可能来源于不同化学计量比的组分。 预印本:arXiv
麻省理工學院物理系和加州大學物理系   美國 提出了一个有效模型来描述铜取代铅磷灰石的低能态物理,指出了铜和氧轨道能级相近可能导致金属-绝缘体转变。 预印本:arXiv
俄羅斯科學院科拉科學中心納米材料研究中心和聖彼得堡國立大學地球科學研究所晶體學系   俄羅斯 对LK-99的晶体结构进行XRD重检,认为其属三方晶系P-3空间群,c轴长加倍,引起Pb1位点分裂,结构失配传导至Pb-PO4框架,与标准磷灰石结构不同。 预印本:arXiv
昆明理工大學理學院物理與工程科學研究所   中国 关于Pb9Cu(PO4)6O的第一性原理计算结果表明,考虑自旋轨道耦合后其为间接带隙半导体,电子掺杂后具有极窄的平带,这与仅考虑无自旋轨道耦合的金属状态计算结果不同。 预印本:arXiv
馬克斯·普朗克固體化學物理研究所、田納西大學物理與天文學系和電氣工程與計算機科學系   美國  德國 利用密度泛函理论计算发现,铜掺杂磷酸钒氧Pb9CuP6O25中的Cu原子形成三角格子,与O原子形成霍金斯结构,考虑到强关联效应后计算发现其存在电荷转移绝缘状态,这有助于解释其潜在的高温超导性质。 预印本:arXiv
北京大學物理學院技術物理系核物理與技術國家重點實驗室   中国 用第一性原理计算了LK-99及其母体化合物的电子结构、声子动力学和电导率。结果表明,铅氢磷灰石为绝缘体,而LK-99为半金属。LK-99的电导率存在两个极值点,400K以上C轴电导率明显增大。但两种化合物的声子都存在动力学不稳定性。 预印本:arXiv
伊利諾大學厄巴納-香檳分校   美國 合成的多晶材料中含有明显的Cu2S相。Cu2S在104°C会出现相变,导致电阻率和比热容出现突变。LK-99也表现出类似的温度诱导相变。为了明确验证LK-99的超导性质,必须在不含Cu2S的条件下合成LK-99。 预印本:arXiv
里約熱內盧天主教大學物理系   巴西 LK-99的正常态存在独特的各向异性量子几何性质,可能与其磁性和超导机制相关。基于对Pb-Cu晶格的模型计算,发现贝利曲率和量子度规在扁平带跨越费米面处存在规律模式。曲率贡献的净轨道磁化为零,提示磁性来源不同。量子度规提示可能存在各向异性超流体刚度。 预印本:arXiv
多諾斯蒂亞國際物理中心英语Donostia International Physics Center普林斯頓大學物理系和化學系、馬克斯普朗克固體化學物理研究所俄勒岡大學化學與生物化學系和巴斯克科學基金會英语Ikerbasque   德國  美國  西班牙 第一性原理计算表明,Cu掺杂在热力学上对该材料不利,难以获得有意义的掺杂浓度。计算还显示,在所有掺杂情况下,Cu均定位在不利于超导的带上,更可能使材料呈现铁磁性或反铁磁性,理论计算也支持这一点。 預印本:arXiv
查尔姆斯理工大学化學化工系   瑞典 預印本:arXiv
汉堡大学、漢堡超快成像中心、西北大学維也納工業大學倫敦國王學院   德國  奥地利  英国  中国 預印本:arXiv
北京科技大学材料科學與工程學院和波多黎各大學工程科學與材料系   中国  美國 利用统计学方法,推断LK-99具备室温超导性的可能。 預印本:arXiv
不列颠哥伦比亚大学物理與天文學系和斯圖爾特·布魯森量子物質研究所   加拿大 預印本:arXiv
山东大学物理學院晶體材料國家重點實驗室   中国 預印本:arXiv
美国海军研究实验室計算材料科學中心   美國 預印本:arXiv
美国西北大学材料科學與工程系和波特蘭州立大學機械與材料工程系   美國 預印本:arXiv
索菲亚大学 預印本:ChemRxiv
伦敦国王学院 預印本:arXiv
中国科学院沈阳金属研究所和中国科学技术大学材料科学与工程学院 預印本:arXiv
印度理工学院 預印本:arXiv
波兰科学院物理研究所 預印本:arXiv
北京科技大学材料科学与工程学院 預印本:arXiv
美国伍斯特理工学院 預印本:arXiv
日本京都大学 預印本:arXiv
美国爱荷华大学 預印本:arXiv
英国帝国理工学院材料系 正刊:ACS Energy Letters
西湖大学,圣彼得堡自旋光学实验室及德克萨斯大学达拉斯分校物理系和纳米技术研究 正刊:Materials Today
四川师范大学 預印本:arXiv
加州大学洛杉矶分校 預印本:ChemRxiv
西湖大学 正刊:SSRN
美国爱荷华州立大学 材料科学与工程系 預印本:arXiv

参考文獻 编辑

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延伸阅读 编辑

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  • Padavic-Callaghan, Karmela. Room-temperature superconductor 'breakthrough' met with scepticism. New Scientist. 2023-07-26 [2023-07-26]. 
  • Lowe, Derek. Breaking Superconductor News. Chemical News. In the Pipeline (blog) (American Association for the Advancement of Science). 2023-07-26 [2023-07-26] –通过Science.org. 

外部链接 编辑

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  • Kim, Hyun-Tak. Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism (video). 2023-07-25 [2023-07-25] –通过ScienceCast. 
  • Lee, Sukbae; Kim, Ji-Hoon; Kwon, Young-Wan. The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor. 2023-07-22 [2023-08-01]. doi:10.48550/arXiv.2307.12008. 

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性质化学式 Pb10 xCux PbO4 6O 0 9 lt x lt 1 1摩尔质量 2514 2 g mol 外观 灰黑色固体密度 6 699 g cm3 1 结构晶体结构 六方晶系空间群 P63 m No 176晶格常数 a 9 843 A c 7 428 A相关物质相关化学品 黃鉛礦 磷化亚铜若非注明 所有数据均出自标准状态 25 100 kPa 下 LK 99的化学成分约为Pb9Cu1 PO4 6O 与纯铅磷灰石 Pb10 PO4 6O 相比 5 5 有大约四分之一的Pb2 被Cu2 离子取代 2 9 研究者稱利用Cu2 离子 87皮米 部分替代133皮米的Pb2 离子可以使材料体积减少0 48 从而在材料内部产生内应力 2 8 a LK 99的抗磁性测量 b LK 99样本在大磁铁上部分悬浮据称 该内部应力会在磷酸盐 PO4 3 内的Pb I 和氧之间产生异质结量子阱 从而产生超导量子阱 SQW 2 10据李石培等人称 当使用化学气相沉积将LK 99应用于非磁性铜样品时 LK 99表现出完全抗磁性 迈斯纳效应 2 4 目录 1 合成 2 命名 3 研究者 4 反應 5 复现尝试 5 1 理論研究 6 参考文獻 7 延伸阅读 8 外部链接合成 编辑李 金等人所示合成LK 99材料的方法如下 5 2通过将氧化铅 II PbO 和硫酸铅 II Pb SO4 粉末以1 1摩尔比混合混合 然后在725 C 998 K 1 337 F 下加热24小时制得黄铅矿 PbO Pb SO4 Pb2 SO4 O磷化亚铜 Cu3P 是通过将铜 Cu 和磷 P 粉末在密封管中在 10 3托真空下度混合并以550 C 820 K 1 000 F 加热48小时制得 5 3 Cu P Cu3P将制得的黄铅矿和磷化亚铜晶体研磨成粉末 以1 1摩尔比混合 置于真空度为10 3托的密封管中 在925 C 1 198 K 1 697 F 加热5至20小时 得到LK 99 此过程中 PbSO4内的硫元素被蒸发离去 Pb2 SO4 O Cu3P Pb10 xCux PO4 6O S 其中 0 9 lt x lt 1 1 5 3命名 编辑LK 99之名取自发现者李石培和金智勳的名字首字母 以及发现年份1999年 6 已于2021年提交专利申请 2023年3月3日获得专利授权 7 研究者 编辑研究者的文章排名及机构 科學家機構 李石培 이석배 金智勳 김지훈 金鉉卓 김현탁 林成淵 임성연 安蘇民 안수민 權英遠 권영완 吳根浩 오근호 崔東植 최동식 漢陽大學 名譽教授韓國科學技術研究院 前教授 8 威廉與瑪麗學院 教授Q Centre 量子能源研究中心 CEO 研发总监 是 是 前CTO 8 是專利 2020 9 nbsp 1 nbsp 2專利 2021 7 nbsp 1 nbsp 2 nbsp 3Lee amp Kim 2023a 3 nbsp 1 nbsp 2 nbsp 3 nbsp 4 nbsp 5 nbsp 6 致谢Lee amp Kim 2023b 2 nbsp 1 nbsp 2 致谢 致谢 nbsp 3 致谢Lee amp Kim 2023c 5 nbsp 1 nbsp 2 nbsp 3 nbsp 4 nbsp 5 致谢 nbsp 6 致谢反應 编辑截至2023年7月26日為止 測量結果不能證明LK 99是超導體 已發布的數據沒有完全解釋LK 99的磁化強度如何變化 比熱變化或轉變溫度 LK 99對磁鐵的磁懸浮反應的解釋可能是抗磁性所致 10 8月1日 美國劳伦斯伯克利国家实验室在论文中详细描述了他们如何通过计算机模拟验证的方式 证明了LK 99 改性铅磷灰石晶体结构 存在超导的可能 并给出了相应的相应的理论依据 11 8月1日 中國华中科技大学的材料学院博士后武浩及博士生杨丽 在常海欣教授的指导下 聲稱首次成功復現了可半悬浮的LK 99晶体 该晶体悬浮的角度比李 金等人製成的样品磁悬浮角度更大 之后作者澄清半悬浮并不能说明验证了迈斯纳效应 12 13 8月2日 韓國超導體和低溫學會成立了驗證委員會以調查與LK 99相關的聲明及爭議 隨後委員會指出在7月22日由李最初發布的兩篇arXiv論文及已公開發布的影片並未足以證明LK 99帶有超導性 14 所以無法判斷LK 99是室温超导体 15 8月31日 韩国低温超导协会根据多家独立机构的验证结果 认为LK 99没有超导特性 16 复现尝试 编辑截至2023年8月初 该实验尚未完全成功复现 尽管最初的实验已在2020年完成 2023年7月论文发布后 全世界各地的实验室开始尝试对该实验进行复现 预计在几周内 这些复现测试结果将逐步公布 17 此列表不完整 欢迎您扩充内容 2023年8月1日 图例 成功 部分成功或未正式发表 部分失败 失败 科研院所或团队 a 1 地区 状态 结果 报导 备注华中科技大学 nbsp 中国大陆 初步结果 首次验证成功合成可半悬浮的LK 99晶体 样品电阻在387K处发生跳变 但是不会降为零 整體電阻仍然呈半導性 认为可能存在杂质影响 12 博士后武浩 博士生杨丽 常海欣教授 影片 哔哩哔哩 哔哩哔哩 后续 预印本 arXiv1 arXiv2北京航空航天大学材料科学与工程学院 初步结果 样品沒有觀察到懸浮或抗磁性 表現出類似半導體的行為 18 预印本 arXiv 正刊 Adv Funct Mater 東南大學物理學院量子材料與器件教育部重點實驗室 初步结果 观察到LK 99样品中出现了四种不同类型的电阻率行为 类半导体行为 随着温度降低 电阻率减小 电阻率逐渐降低 达到一个异常小的值 低于测量设备的分辨率极限 电阻率突然下降 电阻率在约250K时突然下降到一个较低值 电阻率线性降低 电阻率几乎线性降低 并在约7K时发生一个转变 可能与铅有关 通过对样品的结构进行分析 并提出了一个电流渗流模型 解释观察到的特殊电阻率行为 然而 在磁化测量中没有观察到迈斯纳效应 因此尚未证实LK 99具有超导性 19 20 21 侯强 魏伟 周鑫 孙悦教授 施智祥教授 影片 哔哩哔哩 预印本 arXiv arXiv2 正刊 Matter曲阜师范大学高壓科學研究團隊 初步结果 部分顆粒有抗磁性 半懸浮 进行四引线法测量 显示该颗粒几乎不导电 22 23 知乎 科研农民工的回答 LK 99材料尝试复现中國科學技術大學 初步结果 表現出抗磁性 半懸浮 20 22 24 知乎 半导体与物理的回答上海大学 初步结果 将制备的LK 99晶体研磨至粉末状 进行了磁化率测定实验 没有观察到抗磁性 25 博士研究生朱萍向媒体介绍 北京大学 中国科学院大学等 初步结果 X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致 在一些小碎片样品上观察到半磁悬浮现象 发现样品普遍包含微弱但明确的软铁磁组分 认为软铁磁特性以及小片段明显的形状各向异性足以解释在强垂直磁场中观察到的半悬浮 测量没有发现迈斯纳效应或零电阻的迹象 因此认为样品不具备超导性 26 27 28 预印本 arXiv 正刊 Sci China Phys Mech Astron 中国科学院北京凝聚态物理国家实验室和物理研究所 得出结论 研究了含有Cu2S的LK 99以及纯Cu2S的磁性和电性 在电阻率和磁化率中观察到明显的类超导转变和热滞效应 但是没有观察到零电阻 认为LK 99中的所谓超导行为可能是由于Cu2S在温度约为385 K时发生的一级结构相变导致的电阻降低 而非真正的超导行为 预印本 arXiv中國科學院大學物理科學學院及物理研究所北京凝聚態物理國家實驗室 武漢大學物理技術學院和松山湖材料實驗室 初步结果 在室温以上 LK 99表现出类似于 超导转变 的异常电学和磁学行为 使用光学 扫描电子 原子力和扫描钻石氮空位显微技术 建立局部磁性和特定微观尺度化学相之间的联系發現Pb10 xCux PO4 6O相似乎具有混合磁性贡献 但富含铜的区域 例如 来自化学反应的Cu2S 对反磁响应有显著影响 在微区域电学测量中观察到电流路径跳跃和Cu2S电阻状态变化的现象 預印本 arXiv 正刊 Phys Rev Mater 南京大学 初步结果 电阻率测量显示LK 99是一种半导体 没有超导性的迹象 磁化率测量显示LK 99具有一般的铁磁信号和微弱的超顺磁背景 觀察到半懸浮 许多LK 99样品颗粒与NbFeB磁铁产生明显的相互作用 29 30 闻海虎教授表示其学生在重复实验 預印本 arXiv 正刊 Sci China Phys Mech Astron 北京師範大學物理系 山東師範大學物理與電子學院和多尺度自旋物理教育部重點實驗室 初步结果 LK 99樣本引起了从半导体到半金属的转变 观测结果与最近東南大學在arXiv上发布的LK 99输运性质相一致 預印本 arXiv北京大學物理學院國際量子材料中心 量子物質協同創新中心和合肥國家實驗室 初步结果 預印本 arXiv印度国家物理实验室 英语 National Physical Laboratory of India nbsp 印度 重啓實驗 半懸浮 似乎有磁通钉扎 英语 Flux pinning 效应 具有複雜磁性 观测结果为非超导体 但又表示如果没有超导性 樣本在FC和ZCF磁化测量中的分岔是无法解释的 31 32 33 34 28 35 预印本 arXiv1 arXiv2Facebook Awana VpsYoutube CMMP Dept Seminar on 16 08 2023 正刊 Supercond Sci Technol 印度理工學院化學系 賈瓦哈拉爾尼赫魯大學物理科學學院和印度科學教育與研究學院 初步结果 样品表現出的绝缘性质及缺乏抗磁性 镍掺杂的LK 99表现出顺磁性质 預印本 arXiv阿贡国家实验室 nbsp 美國 初步结果 没有觀察到樣品懸浮 36 37 Michael Norman表示 阿貢和其他地方的研究人員已經在嘗試重復該實驗 Varda航天工業 南加州大學 初步结果 似乎由於鐵污染 導致合成出的样品有半悬浮现象 38 Varda機器人工程師Andrew McCarlip合成 樣品將會在合成后由南加州大學進行分析 Twitter andrewmccalip 影片俄羅斯科學院基因生物學研究所和莫斯科工程物理學院 nbsp 俄羅斯 未發表 照片顯示樣本懸浮在玻璃管中 可能具有很強的抗磁力 39 初級研究員 Iris Alexandra a 2 樣本由莫斯科工程物理學院進行分析 Twitter iris IGB列別捷夫物理研究所 初步结果 X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致 合成了两个样品 一个按照预印本进行合成 另一个则修正了化学计量 按照预印本合成的样品含有大量绿色玻璃相 为了进一步实验 已将玻璃相去除 未观察到反磁性 使用四点探针方法未观察到零电阻 测得的电阻较高 随着温度降低 电阻增加 被采访的研究人员将该样品与用于绝缘子的陶瓷进行了比较 40 41 42 國立臺灣大學物理學系高溫超導物理與元件應用實驗室 nbsp 臺灣 再次实验中 实验样品具有反磁性 但未发现有超导现象 43 高溫超導物理與元件應用實驗室的王立民教授與泛科學頻道於Youtube聯合直播 直播 Youtube1 Youtube2 Youtube3查理大學凝聚態物理系 nbsp 捷克 正在分析 暂无 30 32 Twitter CondMatfyz 數據 Github曼徹斯特大學 nbsp 英国 初步结果 在 LK 99 樣品中沒有觀察到任何超導特徵 44 預印本 arXiv德累斯頓工業大學和馬克斯 普朗克固態研究所 nbsp 德國 初步结果 未能制备出超导相 只得到了多相样品 在 LK 99 相中未检测到铜元素 或仅有微量存在 一些深灰色薄片样品表现出半懸浮 在测量温度范围2 325 K内 样品呈现出反磁性行为 但在2 K时表现出微弱的软铁磁行为 其源由尚不清楚 預印本 arXiv多諾斯蒂亞國際物理中心 英语 Donostia International Physics Center 普林斯頓大學物理系和化學系 馬克斯普朗克固體化學物理研究所 俄勒岡大學化學與生物化學系和巴斯克科學基金會 英语 Ikerbasque nbsp 德國 nbsp 美國和 nbsp 西班牙 得出結論 X射线衍射表明样品与韩国原团队制备的样品一致 測試了 4 種不同的銅摻雜 發現樣品具有磁性而不是超導性 对LK 99样品进行综合分析以及理論分析 结果显示这是一种不具备高温超导性的多相材料 32 預印本 arXiv首尔大学 汉阳大学 釜山大学 浦项工科大学等多家韩国大学以及机构 nbsp 韩国 四个独立研究机构均没有发现超导特性 根据韩国超导低温学会在2023年8月31号表示 制出包括单晶体等多种形态的大量样品 存在电阻急剧变化的情况 该验证机构认为并非由于超导性导致 但是电阻率依然在103W cm水平 更加接近绝缘体而不是导体 磁化率测量数据也显示出与超导体不同的特性馬克斯 普朗克固態研究所和萬隆理工學院數學與自然科學學院 nbsp 印度尼西亞和 nbsp 德國 初步结果 合成了LK 99纯相单晶 具有极高的绝缘性和光学透明性 X射线分析显示銅在样品中分布不均匀 在温度2 T 800 K范围内的磁化率测量显示了非磁性绝缘体的抗磁响应特征 存在一小部分可能源自Pb10 xCux PO4 6O结构中富含Cu团簇的铁磁成分 没有观察到与相变有关的异常现象 排除了LK 99晶體中存在超导性的可能性 45 預印本 arXiv 有关其他正在进行的复制实验 请参阅讨论页 化名 理論研究 编辑 在最初的论文中 LK 99中超导性潜在机制的理论解释是不完整的 其他实验室的分析增加了更多的模拟和从第一性原理出发对电子属性材料的理论评估 46 科研院所或团队 地區 结果 报导 备注中国科学院沈阳材料科学国家实验室 nbsp 中国 LK 99及其他變體的電子結構的第一性原理研究 18 预印本 arXiv劳伦斯伯克利国家实验室 nbsp 美國 經過密度泛函理論計算 認為存在能夠產生超導現象的電子結構 源於引入Cu而使晶格常數略有減小的結構變化 18 预印本 arXiv維也納工業大學和西北大學 nbsp 奥地利和 nbsp 中国 電子結構的密度泛函理論計算顯示在摻雜時可能會支持超導性 該理論認為 如果沒有超導性 就不會出現抗磁性 预印本 arXiv 正刊 PHYSICAL REVIEW B科羅拉多大學波德分校 国家可再生能源实验室和伦敦国王学院 nbsp 美國和 nbsp 英国 密度泛函理論計算顯示出電子結構具有超導或其他新穎的電子物理學潛力 這表明銅和氧之間的弱相互作用 同時最小化雜化 顯示出在LK 99的實現方面具有高溫超導的前景 预印本 arXiv智利大學理學院物理系和納米科學與納米技術發展中心 nbsp 智利 使用密度泛函理論計算來闡明LK 99電子結構的一些關鍵特徵 發現平帶中存在較大的電子聲子耦合 预印本 arXiv欽奈理工學院 印度理工學院和圓周理論物理研究所 nbsp 印度和 nbsp 加拿大 提出了LK 99的超导机制 認爲LK 99中的铜链充当莫特绝缘体 并与周围的绝缘元素相互作用 预印本 arXiv加利福尼亞大學爾灣分校和多倫多大學 nbsp 美國和 nbsp 加拿大 提出了一个最小緊束縛模型 该模型再现了 LK 99 平带的主要特征 并为关于假定超导序参量对称性的讨论提供了訊息 预印本 arXiv西班牙能源 环境与技术研究中心 亞美尼亞國家科學院物理研究所 查普曼大學量子研究所高級物理實驗室 nbsp 西班牙 nbsp 亞美尼亞和 nbsp 美國 通过提供Pb薄膜的实验数据 指出LK 99很可能是超导相和绝缘相共存的异相化合物 需要更为仔细地重新检查以确认其室温超导性 预印本 arXiv韩国科学技术院和約翰霍普金斯大學 nbsp 韩国和 nbsp 美國 提出一个双轨道T J模型来描述LK 99 使用玻色子平均场理论发现一个s波超导配对 但该模型预测的临界温度较低 要解释实验需要新的机制来增大跃迁矩阵元 预印本 arXiv捷克科學院物理研究所 nbsp 捷克 讨论了铜掺杂对磷酸铅磷灰石晶体的电荷密度波引起的对称性破缺相变 即晶体同时有金属特性 极性和手性的特殊结构 这种特殊结构可能与晶体的超导性质有关 预印本 arXiv蘭州大學磁學與磁性材料教育部重點實驗室 nbsp 中国 用第一性原理计算研究了LK 99的电子结构 发现铜掺杂原子与1 4占据的O1原子之间的杂化决定了LK 99的超导性 通过理论提出了改善超导性的可能方法 预印本 arXiv廈門大學物理系 愛荷華州立大學物理系和美國能源部埃姆斯国家实验室 nbsp 中国和 nbsp 美國 利用第一性原理计算分析了铜掺杂磷酸铅磷灰石晶体的电子结构和磁性质 发现铜掺杂导致费米面附近出现局域的分子型Cu O带 形成具有强烈磁性不稳定性的Cu O簇 这些簇之间没有长程磁序 呈现出类似自旋玻璃的行为 预印本 arXiv日本理化学研究所RIKEN突发物质科学中心 加州大学伯克利分校物理系 nbsp 日本和 nbsp 美國 构建并分析了空间群的紧束缚模型 使用模型捕获了最近提出的具有对称强制能带交叉 窄能带和范霍夫奇点的材料能带结构的关键特征 并揭示了理论的拓扑和几何特性 预印本 arXiv西北大学 西安 维也纳工业大学 伦敦国王学院 nbsp 中国 nbsp 奥地利 nbsp 英国 使用二带和五带模型提供了从头推导出的紧束缚参数 认为 LK 99 为莫特或电荷转移绝缘体 同时提议掺杂对于进一步试验改进的可能性 预印本 arXiv俄罗斯科学院 乌拉尔联邦大学 斯科尔科沃科学技术学院 莫斯科物理技术学院 nbsp 俄羅斯 在离散傅里叶变换和动态平均场理论方法的框架下研究了晶体的电子结构以及相关效应 认为结构中的不规则性非常重要 此外 不能假设LK 99为简单莫铽或电荷转移绝缘体 提出电子掺杂对于将化学计量的 Pb9Cu PO4 6O 转变为导电状态是必要的 预印本 arXiv雅蓋隆大學理論物理研究所 nbsp 波蘭 探讨了三角晶格拓扑超导体在存在键的无序扰动情况下的一些特殊电子态特性 特别提出了超导现象仅在特定载流子浓度范围出现 拓扑结构稳定性依赖于无序度 以及仅在特定参数范围才能实现室温超导等结论 预印本 arXiv中國科學院物理研究所 中國人民大學物理系 寧波大學物理科學與技術學院物理系 北京師範大學物理系及高等量子研究中心和曲阜師範大學物理工程學院 nbsp 中国 通过第一性原理计算探讨了Cu掺杂所致的PbPO化合物电子结构变化 提出Cu的掺杂位置和引入的3d轨道自旋极化对其性质的重要影响 解释了LK 99的电子结构以及半导体基态性质 预印本 arXiv南方科技大學物理系和弗里堡大學物理系 nbsp 中国和 nbsp 瑞士 计算表明LK 99的强相关电子结构难以解释其钻磁性和高温超导性能 提示这可能来源于不同化学计量比的组分 预印本 arXiv麻省理工學院物理系和加州大學物理系 nbsp 美國 提出了一个有效模型来描述铜取代铅磷灰石的低能态物理 指出了铜和氧轨道能级相近可能导致金属 绝缘体转变 预印本 arXiv俄羅斯科學院科拉科學中心納米材料研究中心和聖彼得堡國立大學地球科學研究所晶體學系 nbsp 俄羅斯 对LK 99的晶体结构进行XRD重检 认为其属三方晶系P 3空间群 c轴长加倍 引起Pb1位点分裂 结构失配传导至Pb PO4框架 与标准磷灰石结构不同 预印本 arXiv昆明理工大學理學院物理與工程科學研究所 nbsp 中国 关于Pb9Cu PO4 6O的第一性原理计算结果表明 考虑自旋轨道耦合后其为间接带隙半导体 电子掺杂后具有极窄的平带 这与仅考虑无自旋轨道耦合的金属状态计算结果不同 预印本 arXiv馬克斯 普朗克固體化學物理研究所 田納西大學物理與天文學系和電氣工程與計算機科學系 nbsp 美國和 nbsp 德國 利用密度泛函理论计算发现 铜掺杂磷酸钒氧Pb9CuP6O25中的Cu原子形成三角格子 与O原子形成霍金斯结构 考虑到强关联效应后计算发现其存在电荷转移绝缘状态 这有助于解释其潜在的高温超导性质 预印本 arXiv北京大學物理學院技術物理系核物理與技術國家重點實驗室 nbsp 中国 用第一性原理计算了LK 99及其母体化合物的电子结构 声子动力学和电导率 结果表明 铅氢磷灰石为绝缘体 而LK 99为半金属 LK 99的电导率存在两个极值点 400K以上C轴电导率明显增大 但两种化合物的声子都存在动力学不稳定性 预印本 arXiv伊利諾大學厄巴納 香檳分校 nbsp 美國 合成的多晶材料中含有明显的Cu2S相 Cu2S在104 C会出现相变 导致电阻率和比热容出现突变 LK 99也表现出类似的温度诱导相变 为了明确验证LK 99的超导性质 必须在不含Cu2S的条件下合成LK 99 预印本 arXiv里約熱內盧天主教大學物理系 nbsp 巴西 LK 99的正常态存在独特的各向异性量子几何性质 可能与其磁性和超导机制相关 基于对Pb Cu晶格的模型计算 发现贝利曲率和量子度规在扁平带跨越费米面处存在规律模式 曲率贡献的净轨道磁化为零 提示磁性来源不同 量子度规提示可能存在各向异性超流体刚度 预印本 arXiv多諾斯蒂亞國際物理中心 英语 Donostia International Physics Center 普林斯頓大學物理系和化學系 馬克斯普朗克固體化學物理研究所 俄勒岡大學化學與生物化學系和巴斯克科學基金會 英语 Ikerbasque nbsp 德國 nbsp 美國和 nbsp 西班牙 第一性原理计算表明 Cu掺杂在热力学上对该材料不利 难以获得有意义的掺杂浓度 计算还显示 在所有掺杂情况下 Cu均定位在不利于超导的带上 更可能使材料呈现铁磁性或反铁磁性 理论计算也支持这一点 預印本 arXiv查尔姆斯理工大学化學化工系 nbsp 瑞典 預印本 arXiv汉堡大学 漢堡超快成像中心 西北大学 維也納工業大學和倫敦國王學院 nbsp 德國 nbsp 奥地利 nbsp 英国和 nbsp 中国 預印本 arXiv北京科技大学材料科學與工程學院和波多黎各大學工程科學與材料系 nbsp 中国和 nbsp 美國 利用统计学方法 推断LK 99具备室温超导性的可能 預印本 arXiv不列颠哥伦比亚大学物理與天文學系和斯圖爾特 布魯森量子物質研究所 nbsp 加拿大 預印本 arXiv山东大学物理學院晶體材料國家重點實驗室 nbsp 中国 預印本 arXiv美国海军研究实验室計算材料科學中心 nbsp 美國 預印本 arXiv美国西北大学材料科學與工程系和波特蘭州立大學機械與材料工程系 nbsp 美國 預印本 arXiv索菲亚大学 預印本 ChemRxiv伦敦国王学院 預印本 arXiv中国科学院沈阳金属研究所和中国科学技术大学材料科学与工程学院 預印本 arXiv印度理工学院 預印本 arXiv波兰科学院物理研究所 預印本 arXiv北京科技大学材料科学与工程学院 預印本 arXiv美国伍斯特理工学院 預印本 arXiv日本京都大学 預印本 arXiv美国爱荷华大学 預印本 arXiv英国帝国理工学院材料系 正刊 ACS Energy Letters西湖大学 圣彼得堡自旋光学实验室及德克萨斯大学达拉斯分校物理系和纳米技术研究 正刊 Materials Today四川师范大学 預印本 arXiv加州大学洛杉矶分校 預印本 ChemRxiv西湖大学 正刊 SSRN美国爱荷华州立大学 材料科学与工程系 預印本 arXiv参考文獻 编辑 2514 2 AMU sin 60 9 843 9 843 7 428 A 3 WolframAlpha calculation 2023 07 29 原始内容存档于2023 07 29 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 Lee Sukbae Kim Ji Hoon Kwon Young Wan The First Room Temperature Ambient Pressure Superconductor 2023 07 22 arXiv 2307 12008 nbsp 3 0 3 1 Lee Sukbae Kim Ji Hoon Im Sungyeon An Soomin Kwon Young Wan Ho Auh Keun Consideration for the development of room temperature ambient pressure superconductor LK 99 Korean Crystal Growth and Crystal Technology Korea Association Of Crystal Growth 2023 03 31 33 2 61 70 2023 07 25 doi 10 6111 JKCGCT 2023 33 2 061 原始内容存档于2023 07 25 Flaherty Nick Race is on for room temperature superconductor Technology News eeNews Europe European Business 2023 07 26 2023 07 26 原始内容存档于2023 07 26 published on the pre print server arxiv org and still has to go through peer review 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 Lee Sukbae Kim Ji Hoon Kim Hyun Tak Im Sungyeon An SooMin Auh Keun Ho Superconductor Pb10 xCux PO4 6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism 2023 07 22 arXiv 2307 12037 nbsp Kim Ji Hoon About 2023 07 26 working on superconducting materials again and finally succeeded in synthesizing a room temperature and atmospheric pressure superconductor RTAP SC named LK99 first discovered as a trace by Dr Lee and Dr Kim in 1999 7 0 7 1 KR published 2023027536A1 이석배 김지훈 amp 권영완 Ceramic composite with superconductivities over room temperature at atmospheric condition and method of manufacturing the ceramic composite 发表于2023 03 02 互联网档案馆的存檔 存档日期2023 07 26 8 0 8 1 조승한 상온 초전도체 구현 한국 연구에 국내외 논란 검증 거쳐야 연합뉴스 2023 07 28 2023 08 04 韩语 KR application 20210062550A 이석배 amp 김지훈 Method of manufacturing ceramic composite with low resistance including superconductors and the composite thereof 发表于2022 06 02 Have scientists in Korea discovered the first room temperature ambient pressure superconductor Physics World 2023 07 27 Origin of correlated isolated flat bands in copper substituted lead phosphate apatite 英语 12 0 12 1 独家 华中科技大学常海欣教授 B站所上传 潜在室温超导材料 验证视频出自所属团队 财联社 2023 08 01 2023 08 01 華科大疑復現韓超導體 已驗證邁斯納效應 香港文匯網 2023 08 02 中文 香港 韓國超導和低溫學會 LK 99 是室溫超導體論據不足 中新社 2023 08 04 中文 中国大陆 韩国超导和低温学会 没有足够证据证明 LK 99 是室温超导体 新闻频道 央视网 cctv com 2023 08 04 2023 08 05 中文 韓國超導和低溫學會 LK 99 没有超导特性 newsis 2023 08 31 Garisto Dan Viral New Superconductivity Claims Leave Many Scientists Skeptical Materials science Scientific American 2023 07 27 2023 07 28 原始内容存档于2023 07 27 英语 18 0 18 1 18 2 吴跃伟 LK 99首批重复实验结果 三篇论文两篇来自中国 未复现超导 澎湃新闻 2023 08 01 2023 08 08 东南大学超导物理小组 www scseu cn 2023 07 31 20 0 20 1 果壳 别急着庆祝 室温超导距离证明还差十万八千里 腾讯新闻 2023 08 02 东南大学常压观测到LK 99材料零电阻 但未测到完全抗磁性 新闻 上海证券报 中国证券网 news cnstock com 2023 08 03 22 0 22 1 机器之心 多机构复现室温超导 国内外更多论文公布 但请理性 零电阻更关键 腾讯新闻 2023 08 02 來源可靠 高菁 独家 曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布 无零电阻特性 界面新闻 2023 08 03 2023 08 03 中文 中国大陆 LK 99 室溫超導體復現成果 美認證理論可行 中國證實具抗磁性 TechNews 科技新報 2023 08 03 中文 臺灣 上大实验最新结果 LK 99晶体未出现抗磁性 夜线约见 看看新闻 www kankanews com 2023 08 03 LK 99只是电阻很高的劣质材料 北大等团队研究结果公布 http finance sina com cn 2023 08 08 北大最新研究称LK 99不是超导体 韩国作者爆料 一家科技巨头已入局研发 finance sina com cn 2023 08 08 28 0 28 1 cnBeta 北大力证LK 99不是超导 华工大佬评价 完成度不高 科学探索 cnBeta COM 2023 08 08 中文 中国大陆 南大教授谈韩国室温超导 不像超导 正重复实验 新闻 科学网 news sciencenet cn 2023 07 31 原始内容存档于2023 07 31 30 0 30 1 World scientists see no signs of superconductivity in Korea s LK 99 koreatimes 2023 08 08 2023 08 08 英语 LK 99 早寄晚导 印度科学家获原作者指点产新瓜 新样品表现出量子锁定和良好导电性 澎湃号 湃客 澎湃新闻 The Paper www thepaper cn 2023 08 13 32 0 32 1 32 2 韩国室温超导复现三周 战况如何 国内外齐上手 仍不保真 m mp oeeee com 2023 08 13 What s an Ambient Superconductor and Why the Buzz About LK 99 https www washingtonpost com 2023 08 08 Las acciones coreanas que volaron con LK 99 se desploman ante las afirmaciones de que no es un superconductor https cincodias elpais com 2023 08 08 World scientists see no signs of superconductivity in Korea s LK 99 koreatimes 2023 08 08 2023 08 08 英语 A spectacular superconductor claim is making news Here s why experts are doubtful 2023 07 29 原始内容存档于2023 07 29 Ben Achour Sabri Superconductor claims draw interest and skepticism Marketplace 2023 08 02 2023 08 07 美国英语 Pearson Jordan Viral Superconductor Study Claims to Open a New Era for Humankind Scientists Aren t So Sure Vice 2023 07 27 2023 08 02 英语 Ferreira Becky Pearson Jordan DIY Scientists and Institutions Are Racing to Replicate the Room Temperature Superconductor Vice 2023 08 01 2023 08 04 英语 Rossijskie fiziki proverili revolyucionnyj korejskij sverhprovodnik On okazalsya izolyatorom Gazeta Ru 2023 08 08 2023 08 08 俄语 Rossijskie uchenye oprovergli rabotosposobnost otkrytogo v Koree sverhprovodnika Gazeta Ru Novosti Gazeta Ru 2023 08 08 2023 08 08 俄语 FIAN Uchenye iz Korei utverzhdayut chto sozdali sverhprovodnik rabotayushij pri komnatnoj temperature i atmosfernom davlenii kommentarii FIAN www lebedev ru 2023 08 08 林曉雲 韓國科學家發現室溫超導 台大教授王立民 實驗結果沒有復現 自由時報電子報 2023 08 05 2023 08 05 中文 臺灣 programmable matter News www 2dmatters com 2023 08 05 中文 中国大陆 Garisto Dan LK 99 isn t a superconductor how science sleuths solved the mystery Nature 2023 08 16 doi 10 1038 d41586 023 02585 7 英语 LK 99首批重复实验结果出炉 三篇论文两篇来自中国 理论可行但未复现悬浮或超导 澎湃新闻 2023 08 01 延伸阅读 编辑Ritchie Stuart The latest mega breakthrough on room temperature superconductors is probably nonsense i 2023 07 26 2023 07 27 Padavic Callaghan Karmela Room temperature superconductor breakthrough met with scepticism New Scientist 2023 07 26 2023 07 26 Lowe Derek Breaking Superconductor News Chemical News In the Pipeline blog American Association for the Advancement of Science 2023 07 26 2023 07 26 通过Science org 外部链接 编辑Magnetic Property Test of LK 99 Film video Quantum Energy Research Centre 2023 01 26 2023 07 25 通过Youtube Kim Hyun Tak Superconductor Pb10 xCux PO4 6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism video 2023 07 25 2023 07 25 通过ScienceCast Lee Sukbae Kim Ji Hoon Kwon Young Wan The First Room Temperature Ambient Pressure Superconductor 2023 07 22 2023 08 01 doi 10 48550 arXiv 2307 12008 取自 https zh wikipedia org w index php title LK 99 amp oldid 79005190, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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