LK-99「早納品、遅案内」?インドの科学者は、新しいメロンを生産するために原作者から指導を受ける:新しいサンプルは量子ロックと良好な伝導性を示す

LK-99「早納品、遅案内」?インドの科学者は、新しいメロンを生産するために原作者から指導を受ける:新しいサンプルは量子ロックと良好な伝導性を示す

この記事はAI新メディアQuantum Bit(公開アカウントID:QbitAI)より許可を得て転載しています。転載の際は出典元にご連絡ください。

中国科学院とプリンストン大学がともに LK-99 が「常温常圧超伝導」であることを否定したちょうどその時、新たな逆転が起こりました。

インドのCSIR国立物理学研究所の研究チームは、新たに再現したLK-99サンプルが「量子ロック」 (物質が超伝導を示す基礎)現象を示したと発表した。

実は、このビデオを公開したVPSアワナ博士は、インドのCSIR国立物理学研究所の出身だ。彼はLK-99サンプルの再現を試みた最初の科学者の一人だが、これまでに2度失敗していた

これにより、研究チームは「量子ロック現象を伴う」LK-99サンプルが結果を再現したと主張し、すぐに知乎でホットな検索となった。

一部のネットユーザーは、常温・常圧超伝導が現在「早送り、遅送り」の状態にあり、逆転は予定通り到来したと冗談を飛ばしている。


しかし、インドチームが公開したビデオについて疑問を抱くネットユーザーもいる。

この現象は、量子ロックに加えて、反磁性ではなく強磁性(強磁性は強い自発磁化を持ち、反磁性は自発磁化を持たないが外部磁場を相殺する)によっても引き起こされる可能性があります。

それで、この新たな逆転は一体何なのでしょうか?

電気伝導性は良好だが、超伝導の証拠はない

この新たに複製された LK-99 のサンプルは、VPS Awana 博士が率いるインドの CSIR 国立物理学研究所から提供されたものです。

インドチームが言及した量子ロック状態は、物質が超伝導特性を示す基礎であり、超伝導体における電子対形成メカニズムを説明するために使用されています。

超伝導状態では、電子はクーパー対を形成して結合します。この相関関係は量子ロック状態であり、これにより電子は電気抵抗が突然ゼロに低下するなど、マクロな量子挙動を示すようになります。

冒頭の動画に加え、阿波奈博士は自身のFacebookでサンプル写真3枚も公開した。

図 1 は、アワナ博士が最初にサンプルを磁石の上に置き、サンプルが半浮遊状態の特性を示したことを示しています。

図 2 は、アワナ博士が磁石を逆さまにしてもサンプルが落ちなかったことを示しています。

図 3 は、Awana 博士が予備実験も実施し、マルチメーターを使用してサンプルの導電性も良好であることをテストしたことを示しています。

しかし、アワナ博士自身は、このビデオとこの3枚の写真ではサンプルが超伝導であることは証明できないと強調した。

一方、マルチメーターは抵抗が低いことを証明するための予備的なテスト方法にすぎず、抵抗が 0 であるかどうかを厳密に証明することはできません(チームは後で検証を継続します)

一方、サンプルには現在、LK-99、Pb、Cu、Cu₂Sなど、多くの材料成分がドープされています。

最近、超伝導に関してさまざまな関係者が出した結論と同様に、アワナ博士もFacebookの投稿で、Cu₂Sが鍵となる可能性があると述べた。

LK-99 では、Cu₂S が超伝導のような特性を示す室温以上の相転移の原因である可能性が最も高いようです。興味深いことに、Cu₂S には抵抗スイッチング特性もあります。

そのため、さらに比較分析を行う必要があり、その結果が確認されるまでは超伝導性があることを証明することはできません。

アワナ博士がかつて LK-99 論文の 2 人の著者に個人的に相談したことは特筆に値します。

コリアタイムズによると、アワナはイ・ソクベキム・ヒョンタクとそれぞれ個別に話をしたという。

彼らは非常に協力的であり、私も実験でLK-99の超伝導を再現したいと考えています。

以前、「再生に失敗した」と2回投稿しました

この「逆転」の波を引き起こした実験結果は、VPS ワナ博士のチームによって再現された最初のものではなかった。

実際、VPS アワナ博士が率いるインドの CSIR 国立物理学研究所は、この実験を再現した最初のチームの一つでしたが、何度も失敗しました。

早くも7月29日、彼らは再現が失敗したことを示す最初の実験結果をFacebookで公開した。

その後、7月31日に2度目の再現を試みましたが、やはり超伝導は観測されませんでした。

8月4日の3回目の試みも失敗し、8月8日の分析では、この物質は室温では超伝導を示さず、280K (6.85℃)で反磁性を示すという結論が出ました。

この期間中、研究チームは室温超伝導の再現に失敗したことを示す2 つの論文を執筆しました。

△ 編集:真田詠里

しかし、アワナ氏は実験を続け、2人の韓国人著者に相談した結果、この実験結果が得られました。

VPS アワナ博士は現在、インドの CSIR 国立物理学研究所の主任科学者です。1994 年にインドの CSIR 国立物理学研究所で博士号を取得しており、それ以前はインドのジャミア・ミリア・イスラーミアで学士号と修士号を取得しています。

彼の研究分野には、高温超伝導体、超伝導膜、超伝導エピタキシャル層、フェライトなどがある。Google Scholar によると、彼の引用数は約 7,620 件である。

果たして今回のLK-99の再現はどのような結果になるのでしょうか?アワナが言ったように、続きます。

もちろん、アワナ博士だけではありません。LK-99の正体を突き止めようと懸命に努力している研究者もいます。

例えば、Douyin UP Newtonの炎のレーザー剣は昨夜すでに3本目のサンプルを生産しており、現在もテスト中なので、結果を待って見ることができます。

各方面からの実験的結論が出るまで、私たちはこの超伝導メロンの波をしばらく楽しみ続けることができるだろう。

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