室温超导一波三折,子弹还得再飞一会!!一旦实现,直接进入碳中和!

发布者 | 中标研 2023-08-03

7月22日韩国科研团队发表的一篇论文,他们宣称自己发现了常压室温超导体LK-99晶体,在正常大气环境下可在127摄氏度以下实现超导。

把水烧开才100摄氏度,常压下临界温度提升到127摄氏度那等于哪里都可以具备超导特性,从此再也不需要昂贵笨重的超低温制冷设备了。毫无疑问,这是重大到逆天的发现,如果属实那整个人类社会所有的电气设备都需要重换,甚至最基础的电线都要更换,而且以前想都不敢想的超级性能如今都可以实现。如今的人类社会属于电气社会,现代化文明是建立在电力之上的,实现常温超导体的制备会直接颠覆这个世界,说会引发一次科技革命不算开玩笑。在此之前,没人认为韩国实验室找出的“LK-99”室温超导材料是真的;全球各大实验室都开始了复测竞赛!

8月1日

中美俄的实验室同日复现出了LK-99超导晶体,美国超导股票AMSC盘前跳涨71%,最高涨幅150%,简直就是疯了。


可随着昨天中美俄实验室同日复现该晶体,华中科技大学常海欣团队更是做出了抗磁样品,大家开始有点信了。

美国方面,诞生过15位诺贝尔奖得主,在物理和化学领域排名世界第一的美国劳伦斯伯克利国家实验室,宣布在美国能源部提供的超级计算机的模拟结果下,发现当铜取代磷灰石中的铅时会引起结构畸变,从而导致费米能级的孤立平带(也就是高温超导体),超级计算机模拟出来的晶格参数和韩国团队公布的实验结果仅相差1%,从理论上证明这种用坩埚烧制常温超导体的办法是存在可行性的。俄罗斯方面,俄罗斯科学家Iris Alexandra成功制备出了具备常温抗磁性的LK-99晶体,而常温抗磁性正是超导晶体的标志之一,其结果在twitter上发布。中国方面,湖北省武汉市华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽,在常海欣教授的指导下,成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,该晶体悬浮的角度比韩国团队描述的样品磁悬浮角度更大,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮目前,华中科技大学实验室合成出来的样品测试视频已录制下来,用“关山口男子技师”的账号上传到了B站。

8月2日

不过,在室温超导论文引起国际关注后,该研究团队的一名成员李硕裴近日在接受媒体采访时称,论文存在缺陷,系团队中的一名成员擅自发布,目前团队已要求下架论文。李硕裴还表示,这项研究其实是针对今年4月发布在韩国期刊的超导体论文的补充,并且已向国际期刊申请审查。一旦实现,直接越过了碳达峰,直接进入碳中和!

如果一旦实现室温超导,人类科学应用将会获得巨大进步,在能源运输、计算机、交通工具方面产生非常大的影响。


由于超导材料具有零电阻的特性,因此可以用于制造高效的能源输送线路,从而减少电能损失和环境污染。


室温超导材料还可以用于制造更快速的计算机和电子元件,提高计算机的运算速度和处理能力。


除此之外,超导材料可以用于制造更加高效的磁悬浮列车和磁力驱动船只,从而减少能源消耗和减轻环境压力。


室温超导可以说是极大提升了电能的生产、运输和使用效率。如果说化石能源在之前还能苟延残喘的话,室温超导可以说直接一脚把化石能源踹进了棺材,还把棺材板钉得死死的。
那其它工业领域碳排放怎么办?在能源极大丰富后,其实不用考虑那么多的各行业减排措施了,不缺能源的情况下,直接暴力上CCS装置就行,哪还用考虑什么新技术新材料?
那农业领域碳排放怎么办?也好办。在不缺能源的情况下,直接工厂利用空气中二氧化碳生产淀粉,生产肉类也不是不可行。
所以说,如果室温超导真实现了,说全球2050年碳中和那都是太保守了,至少得是2040年打底,2035年冲刺一下还是够得到的。
所以作为碳圈人,我们还是有必要关注一下这个技术的,万一成真。双碳领域也会有做不完的事情,比如申请这些新减碳技术的方法学哈哈。
最后,据说有人精确推算,预计全球复现实验加上材料测试最快将在中国时间7月29晚上出结果,我们一起拭目以待吧!


事是这么个事,简单贴一些网友的脑洞和预测,大家可供参考:


1、电动汽车和悬浮高速列车将大大受益:


能源效率大幅提高,而另一方面,我们国家投入大力气研究的基于轨道技术的高铁,也马上完全过时了。磁悬浮成为唯一理性的选择。不破不立。


2、能源传输:


无损电网的出现成为可能,可以极长距离地传输电力,会导致电力系统的重建,新一轮大基建就在眼前。


3、能源的存储:


室温超导线圈是一个“完美的电池”,可以存储和释放大量能源,而且可以极快速地充放电,且具有100%的循环稳定性和极慢的“自放电”。相关行业完全洗牌,只要没跟上,命运就会如同诺基亚和柯达胶卷一样。

4、计算机:


超高速、低能耗的计算设备可能问世,这上限是室温下的稳定量子计算机,下限是你玩游戏时不会风扇嗷嗷响的显卡,将彻底改变我们构建计算机和设备的方式。


5、传感器:


目前,常规的超导传感器 (例如近红外单光子探测器,或磁场传感器) 需要非常低的温度,而且仅在非常特定/昂贵的领域中使用。室温超导体将大幅度降低其成本,提高传感器的灵敏度。这对于需要大量传感器的设备,如自动驾驶汽车大有裨益。


6、用于医学诊断的超便宜的磁共振成像 (MRI)机器:


MRI依赖于超导体,但它们只能在非常低的温度下工作,使得设备非常昂贵。有了室温超导体,MRI将变得小巧且便宜,结合第四点,其分辨率还会大幅度提升。X光、CT可能成为过时的技术。可能看到癌症检测的大进步。


7、高效和强力的电机:


当传统电动机采用超导材料时,它们的效率会大大提高。降低能源消耗+缩小尺寸将革新工业机械设备和家用电器。结合第2,第3点,不用提什么电动车,将来飞机也会是电动的,内燃机完全过时。


8、磁场约束的可控核聚变 (托克马克):


考虑到可控核聚变的限制因素之一就是磁场不够大,因此该超导材料提供的磁场将有利于磁场约束的可控核聚变的实现。


9、国际政治方面:


人类突然又做大了蛋糕,中美的这点划分太平洋的冲突暂时不算什么事情了。谁率先消化此项技术并围绕此技术建立起来工业体系7是重点。


10、武器系统方面:


电磁炮白菜化。貌似消减了中国在此方面技术的优势。


最终结果,我们还是不应该太乐观,让子弹多飞一会!!