韓国の研究者らが世界初の「常温常圧超伝導体」の作成に成功と主張アーカイブ最終更新 2023/07/30 18:571.番組の途中ですが転載は禁止です7Tdpl今年に入り、この話題を取り上げるのは2回目となるが、韓国の研究者らが常圧・室温で超伝導特性を示す物質の合成に成功した事を報告している。論文はプレプリントサーバーarXivに掲載され、まだ査読を受けていない。もしこれが再現可能であることが示されれば、世界のエネルギー事情が一変する世紀の大発見となるだろう。超伝導体は抵抗なく電気を伝え、一連の磁気特性を持っているため、技術的な応用において貴重な存在となる。通常、超伝導体は非常に低い温度まで冷却する必要がある。研究室の外で通常の条件下で働くことができる超伝導体は革命的なものだ。高麗大学の量子エネルギー研究センター(Qセンター)の代表であるSukbae Lee氏は、同僚のJi-Hoon Kim氏、Young-Wan Kwon氏とともに、「我々は世界で初めて、改良型アパタイト鉛(LK-99)構造を用いて、常圧で動作する室温超伝導体(Tc≥400 K、127℃)の合成に成功しました」として、研究を報告している。2023/07/28 09:36:2531すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止です7Tdpl室温超伝導体については、今年の3月に米国のロチェスター大学で開発されたReddmatterと呼ばれる材料が記憶に新しいところだ。こちらは材料の製造方法などが明かされておらず、他のチームによる再現も行われていないが、研究チームの代表であるRanga Dias氏は2020年にも同様の報告をしたのち、問題があったとして論文の撤回に追い込まれているため、研究者らは懐疑的だ。改良型アパタイト鉛またはLK-99と呼ばれる新材料を作るため、Kim教授らは鉛、酸素、硫黄、リンを含むいくつかの粉末化合物を混ぜ合わせ、高温で数時間加熱した。これにより粉末は化学反応を起こし、濃い灰色の固体に変化した。研究者たちは次に、LK-99のミリメートルサイズのサンプルが、異なる温度で電気を通したときにどの程度抵抗するかを測定し、いわゆる抵抗率が、105℃ではかなりの正の値であったのが、30℃ではほぼゼロまで急激に低下することを発見した。LK-99が室温・常圧で超伝導を維持・発現する最も重要な要因は、界面で微細な歪んだ構造を維持できるLK-99のユニークな構造にあるという。研究チームはまた、この物質の臨界電流、電気抵抗の欠如、臨界磁場、マイスナー効果も記録した。マイスナー効果とは、超伝導体が転移する際に磁場を放出する能力のことで、近くの磁石と反発し、物質が浮遊することを可能にする。これらの性質から、研究チームはLK-99が確かに超伝導体であると主張した。2023/07/28 09:37:123.番組の途中ですが転載は禁止ですYHt49いいねマジなら悲願のノーベル賞取れるよ2023/07/28 09:37:354.番組の途中ですが転載は禁止です7TdplNewScientist誌が取材したオックスフォード大学のSusannah Speller氏とChris Grovenor氏 ーは、物質が超伝導になると、多くの測定でその明確な兆候が見られるはずだと言う。特に磁場に対する反応と熱容量と呼ばれる量の2つについては、どちらもデータ上では証明されていないとSpeller氏は言う。「ですから、これらの試料が超伝導であることを示す有力な証拠を得たと言うのは時期尚早です」と彼女は言う。他の専門家も同様に、この結果と得られたデータには懐疑的であった。LK-99の試料の不完全さと実験手順の誤りによって、結果の一部が説明されてしまうのではないかという懸念を示す者もいた。Kim氏は、懐疑的な見方があることは承知しているが、この問題に決着をつけるためには、他の研究者が彼のチームの研究を再現してみるべきだと考えているという。この研究結果が査読のある学術誌に掲載されれば、Kim氏はLK-99を自分で作ってテストしたい人をサポートするつもりだという。それまでは、彼と彼の同僚たちは、奇跡の超伝導体と言われるLK-99のサンプルを完成させ、それを量産するための努力を続けるつもりである。https://texal.jp/2023/07/27/korean-researchers-claim-success-in-creating-room-temperature-and-ambient-pressure-superconductor/2023/07/28 09:37:435.番組の途中ですが転載は禁止です9Fvy8流石にねーわ2023/07/28 09:38:066.番組の途中ですが転載は禁止ですAGiS5再現性はありまぁす2023/07/28 09:40:487.番組の途中ですが転載は禁止です7Tdpl動画https://sciencecast.org/casts/suc384jly50n#2023/07/28 09:41:198.番組の途中ですが転載は禁止ですAGiS5ツイッターで動画に磁気ピン止め効果に反すると思える動きが映っているから超伝導ではないって言ってる人がいた2023/07/28 09:43:129.番組の途中ですが転載は禁止です9WchR本当は成功してるけど敢えて失敗に見せかけといて裏でマーケティングを固めてる戦法日本はこれができないから発展しなかった2023/07/28 09:59:0610.番組の途中ですが転載は禁止ですS7Ijb前も同じような事言ってなかった?2023/07/28 10:18:5411.番組の途中ですが転載は禁止ですmJC1Rこれが本当なら、韓国初のノーベル賞だな2023/07/28 10:24:1712.番組の途中ですが転載は禁止ですEUtYy凄いじゃん、兄さん2023/07/28 10:27:5113.番組の途中ですが転載は禁止ですEUtYyこういうのは差別なく喜ぶべきだわ、人類的に2023/07/28 10:29:3314.番組の途中ですが転載は禁止ですAGiS5再現実験が確認されないと誰も信用しない。再現しない報告が山のようにされてるから2023/07/28 10:36:2115.番組の途中ですが転載は禁止ですFSTSC>>13アインシュタイン=人間俺=人間俺=アインシュタイン2023/07/28 10:46:1716.番組の途中ですが転載は禁止ですmjr9W研究はほとんどがゴミ外部が納得しないもんなんか相手にならないこれに関して韓国だからとか関係ない2023/07/28 10:56:4217.番組の途中ですが転載は禁止ですxGHrVヤンヘンドリックシェーン「ありまぁす!」2023/07/28 10:58:4118.番組の途中ですが転載は禁止ですn1kaCんなことあるめぇ!30℃じゃなくて30Kの間違いやろ!んめぇぇ!2023/07/28 11:05:5819.番組の途中ですが転載は禁止ですlItzh昭和の末期に常温超電導ブームはあったが、再現性に問題有りで廃れてしまったな2023/07/28 11:07:1620.番組の途中ですが転載は禁止ですLH44B韓国兄さんすげえ2023/07/28 11:09:4621.番組の途中ですが転載は禁止ですAGiS5それ常温核融合じゃね?高温超伝導は論文捏造で騙された話はあったけど2023/07/28 11:12:5022.番組の途中ですが転載は禁止ですBbC4C再現性がなけりゃ何の意味も無いこれがペテンと決めつける気は無いが世界中で研究者のぺてんは定期的に起きる2023/07/28 11:19:3923.番組の途中ですが転載は禁止ですDSeYVほんとに出来たら超省電力EVとか出来たりすんのかな?2023/07/28 11:20:3824.番組の途中ですが転載は禁止ですXjMCNここ最近の科学の進化が目覚ましいなAIや量子コンピュータといいシンギュラリティ来てるわ2023/07/28 11:51:1125.番組の途中ですが転載は禁止ですV7l5Q何に使われるようになるの?2023/07/28 12:14:5826.番組の途中ですが転載は禁止ですnqLgJこれすごいよなノーベル級2023/07/28 12:16:0027.番組の途中ですが転載は禁止ですMNj8T>>26水に溶けるトイレットペーパーすら作れない朝鮮人が作れるわけ無いだろ2023/07/28 12:29:5928.番組の途中ですが転載は禁止ですG84bnそもそも常温超電導の起原は韓国だろ2023/07/28 13:10:5829.番組の途中ですが転載は禁止ですhTPZR"低温" 超電導は先進国で研究が進んでいるから、発展途上国は "常温" で一発逆転を狙うしかない2023/07/28 14:39:1330.番組の途中ですが転載は禁止ですXTWfY>>27ネトウヨ歯ぎしりwwwwwwwww2023/07/28 22:27:2831.番組の途中ですが転載は禁止ですuhymI>>30尿素水すら作れない朝鮮人がなんだって?2023/07/30 18:57:54
論文はプレプリントサーバーarXivに掲載され、まだ査読を受けていない。もしこれが再現可能であることが示されれば、世界のエネルギー事情が一変する世紀の大発見となるだろう。超伝導体は抵抗なく電気を伝え、一連の磁気特性を持っているため、技術的な応用において貴重な存在となる。通常、超伝導体は非常に低い温度まで冷却する必要がある。研究室の外で通常の条件下で働くことができる超伝導体は革命的なものだ。
高麗大学の量子エネルギー研究センター(Qセンター)の代表であるSukbae Lee氏は、同僚のJi-Hoon Kim氏、Young-Wan Kwon氏とともに、「我々は世界で初めて、改良型アパタイト鉛(LK-99)構造を用いて、常圧で動作する室温超伝導体(Tc≥400 K、127℃)の合成に成功しました」として、研究を報告している。
改良型アパタイト鉛またはLK-99と呼ばれる新材料を作るため、Kim教授らは鉛、酸素、硫黄、リンを含むいくつかの粉末化合物を混ぜ合わせ、高温で数時間加熱した。これにより粉末は化学反応を起こし、濃い灰色の固体に変化した。
研究者たちは次に、LK-99のミリメートルサイズのサンプルが、異なる温度で電気を通したときにどの程度抵抗するかを測定し、いわゆる抵抗率が、105℃ではかなりの正の値であったのが、30℃ではほぼゼロまで急激に低下することを発見した。
LK-99が室温・常圧で超伝導を維持・発現する最も重要な要因は、界面で微細な歪んだ構造を維持できるLK-99のユニークな構造にあるという。
研究チームはまた、この物質の臨界電流、電気抵抗の欠如、臨界磁場、マイスナー効果も記録した。マイスナー効果とは、超伝導体が転移する際に磁場を放出する能力のことで、近くの磁石と反発し、物質が浮遊することを可能にする。これらの性質から、研究チームはLK-99が確かに超伝導体であると主張した。
マジなら悲願のノーベル賞取れるよ
特に磁場に対する反応と熱容量と呼ばれる量の2つについては、どちらもデータ上では証明されていないとSpeller氏は言う。「ですから、これらの試料が超伝導であることを示す有力な証拠を得たと言うのは時期尚早です」と彼女は言う。
他の専門家も同様に、この結果と得られたデータには懐疑的であった。LK-99の試料の不完全さと実験手順の誤りによって、結果の一部が説明されてしまうのではないかという懸念を示す者もいた。
Kim氏は、懐疑的な見方があることは承知しているが、この問題に決着をつけるためには、他の研究者が彼のチームの研究を再現してみるべきだと考えているという。この研究結果が査読のある学術誌に掲載されれば、Kim氏はLK-99を自分で作ってテストしたい人をサポートするつもりだという。それまでは、彼と彼の同僚たちは、奇跡の超伝導体と言われるLK-99のサンプルを完成させ、それを量産するための努力を続けるつもりである。
https://texal.jp/2023/07/27/korean-researchers-claim-success-in-creating-room-temperature-and-ambient-pressure-superconductor/
https://sciencecast.org/casts/suc384jly50n#
日本はこれができないから発展しなかった
再現しない報告が山のようにされてるから
アインシュタイン=人間
俺=人間
俺=アインシュタイン
外部が納得しないもんなんか相手にならない
これに関して韓国だからとか関係ない
これがペテンと決めつける気は無いが世界中で研究者のぺてんは定期的に起きる
AIや量子コンピュータといいシンギュラリティ来てるわ
ノーベル級
水に溶けるトイレットペーパーすら作れない朝鮮人が作れるわけ無いだろ
発展途上国は "常温" で一発逆転を狙うしかない
ネトウヨ歯ぎしりwwwwwwwww
尿素水すら作れない朝鮮人がなんだって?