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未能室溫超導(dǎo)復(fù)現(xiàn)?難以成功的原因是什么?
8月9日,預(yù)印本網(wǎng)站arXiv平臺又新增了幾篇關(guān)于室溫超導(dǎo)的文章,其中有兩篇分別來自于北京凝聚態(tài)物理國家研究中心和中國科學(xué)院物理研究所的團(tuán)隊,以及中國科學(xué)院物理研究所、中國人民大學(xué)等機(jī)構(gòu)的團(tuán)隊。
兩篇論文內(nèi)容均顯示,LK-99并不能被證明為室溫超導(dǎo)。
未觀測到室溫超導(dǎo)想象是在意料之中,正如我之前所說的,室溫超導(dǎo)這項技術(shù)對于人類社會而言是一項極具革命性的技術(shù),其對于人類社會的價值不亞于芯片技術(shù)。這也就意味著,任何國家的科學(xué)家一旦真正掌握著這項技術(shù),所能公布給外界的都只是被允許能公布的部分。
因此,復(fù)現(xiàn)的結(jié)果一定是部分能復(fù)現(xiàn),完整的性能不論是否是真實,總之都無法被復(fù)現(xiàn)。其實我們當(dāng)前真正需要關(guān)注的并不是韓國科學(xué)家超導(dǎo)是真是假,而是要關(guān)注韓國科學(xué)家實現(xiàn)超導(dǎo)的技術(shù)思路,就是基于材料合成技術(shù)實現(xiàn)材料自變形,從而實現(xiàn)材料晶格的變化而降低電阻損耗的思路。
從能源變革角度來看,如果我們能夠借助于材料合成技術(shù),從而能夠通過材料自變形而改變材料的晶格,這將會在最大的程度上提升我們當(dāng)前的能源使用效率。
或者說,誰能率先在這種新復(fù)合技術(shù)上獲得突破,就算沒有實現(xiàn)完全的室溫超導(dǎo),只要讓當(dāng)前的能源傳輸?shù)碾娮钃p耗降低20%、30%、50%,對于我們?nèi)祟惿鐣远紝⑹莻ゴ蟮母锩?。也就意味著,誰能率先掌握這種更低能耗損耗的復(fù)合材料技術(shù),誰將在能源領(lǐng)域建立壟斷性的話語權(quán)。
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