新·世界观察日志
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魔幻的世界需要一个观测者

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东南大学孙悦教授在哔哩哔哩发布视频,展示了其合成LK-99的全部过程。在测试中,样品未能观察到迈斯纳效应,磁化测量和磁滞活性测量未显示任何超导迹象,XRD结构分析显示样品成相与论文报道一致。

https://www.bilibili.com/video/BV1yj41167Xd
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Forwarded from &'a ::rynco::UntitledChannel (Rynco Maekawa)
北航发布了 LK-99 的验证论文

https://arxiv.org/abs/2307.16802

(由 ChatGPT 翻译的标题和摘要)

铅铜磷酸盐Pb10-xCux(PO4)6O的半导体输运性质,由Pb2SO5和Cu3P烧结而成

最近关于改性铅磷灰石在常压常温下超导性的宣称立即引起整个社会的轰动关注,该超导材料由黄铅矿(Pb2SO5)和磷化亚铜(Cu3P)烧结而成。为了验证这一令人兴奋的宣称,我们成功合成了Pb2SO5、Cu3P,并最终制备了改性铅铜磷酸盐Pb10-xCux(PO4)6O。我们对这些化合物的电输运性质和磁性进行了系统分析。结果表明,Pb2SO5是一种高阻绝缘体,其室温电阻率约为7.18x10^9,而Cu3P是一种顺磁金属,其室温电阻率约为5.22x10^-4。与宣称的超导性相反,由Pb2SO5和Cu3P烧结而成的Pb10-xCux(PO4)6O化合物表现出类似半导体的输运特性,其室温电阻率较大,约为1.94x10^4,尽管我们的化合物的X射线衍射谱与先前报道的结构数据非常一致。此外,在室温下,将Pb10-xCux(PO4)6O压制成的颗粒放置在商用Nd2Fe14B磁体上,我们没有感觉到任何斥力,也没有观察到磁悬浮现象。这些结果表明,有关改性铅磷灰石常温超导体的宣称可能需要更仔细地重新检查,特别是其电输运性质。
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Forwarded from 橘橘橘子汁 & 🍊
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Sukbae Lee等人获得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。

Under the guidance of Professor Haixin Chang, postdoctor Hao Wu and PhD student Li Yang from the School of Materials Science and Technology of Huazhong University of Science and Technology successfully for the first time verified the LK-99 crystal that can be magnetically levitated with larger levitated angle than Sukbae Lee‘s sample at room temperature. It is expected to realize the true potential of room temperature, non-contact superconducting magnetic levitation.

https://www.bilibili.com/video/BV14p4y1V7kS
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Forwarded from &'a ::rynco::UntitledChannel (Rynco Maekawa)
似乎是中科大的用户 “半导体与物理” 也发布了他们组做出来的材料在磁场下翘起的视频,并在回答中写明他们做出来的也有抗磁性。

https://www.zhihu.com/question/613850973/answer/3136586869

知乎评论:我严重怀疑知乎这位中科大的估计是看了哔哩哔哩的视频回去把样品砸了筛选了一下午
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一位刚刚注册的捷克语Twitter用户发布视频。视频中疑似为LK-99的物质体现出超导体的迈斯纳效应或磁通钉扎现象。该用户称视频是“研究员同事通过Telegram从另一位同事处得到的”,并引述一位居住在新加坡朋友的话,称“她是在一个与人工智能科技新闻有关的私人频道上看到这段视频的。”发布者同时认为该视频是不专业或未公开的,可信度很低。

https://vxtwitter.com/VasutTomas0423/status/1686423440214118400
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作为一个涿州人,我来给大家复述一下到底发生了什么

我身在日本,尽一切可能关心着家乡的信息,目前我叔叔一家以及奶奶,都还被困在村中,因为提前准备了食物和水,他们在二楼短期避险的问题应该不大,但如果洪水超过明天还没退去,被困的人能否安然无恙?谁也不敢判定。

涿州只是一处不知名的小城而已,我在上一篇文章里也有过抱怨,抱怨我们离天堂太远、离北京太近,但牢骚终究是牢骚,和北京、天津等等地方一样,我们也是有情有血的人,此时,话到嘴边也不想再多说,只愿洪水能早日退去吧。也希望,我们今后虽然地处京畿,但永远也不用再当保护首都的那个“代价”。

https://mp.weixin.qq.com/s/qEObnqJ1tjdfoqQ_Dg0eGw
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东南大学物理学院孙悦教授在哔哩哔哩发布视频,称其实验组在110K(-163℃)常压下观测到制备的LK-99样品存在零电阻现象。由于该样品并未观测到迈斯纳效应,他认为样品的超导组分可能较低。

https://www.bilibili.com/video/BV1pM4y1p7u5
https://arxiv.org/abs/2308.01192
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“一小时内2500万就没了”:书库被淹,员工受困,涿州上百家图书库房告急

水刚涨上来时,唐月公司的两位男员工游泳进了库房,试图抢救一点书。身高1.78米的那位员工还勉强站得住,另一位不到1米7,很快感觉不对劲,掉头往回游。

到了晚上9点,冉子健的精力也从救书转移到救人。他们向当地政府求助,在蓝天救援队的帮助下直至凌晨才将7名受困工作人员全部转移。

2017年,唐月随西南物流中心从北京丰台区迁至涿州。她说,由于仓库是高标准的“高台库”——通常高出地平面1米左右,方便大货车卸货,每年7、8月暴雨不少见,原本并不担心。“从来不担心水会淹了库房。”唐月说。

“没有人通知我们泄洪,或者今天的水很大,你们需要提前预防,把书怎么(归置)。”唐月告诉南方周末记者,“就是给我们简单发了一个通知,注意人身安全,有暴雨。”

邹斌也向南方周末记者表示,他只知道近日有强降雨,但从未收到泄洪通知。事发之后,他联系过西南物流中心的相关负责人,但没打通电话。

唐月也多次尝试联系西南物流中心的相关人员,想了解库房水位情况,“很难联系上,那边没有信号”。

“我们现在是叫天天不应,叫地地不灵,没有电,没有水,只能游泳进去,所有的财产设施全都泡在水里面了。现在周边的水位还在上涨,周边的老百姓有的困在家里等待救援。”唐月说。

邹斌正在全力抢救第二个进水的仓库。此次经济损失是一个巨大的打击,“恢复会比较困难”。他认为现在再进第一个仓库已没有任何意义,“进去没有任何作用”。

中图网官方微博下,许多网友留言说,等大水退去,“泡水书也买”“不影响继续看的,开个专场吧”。但叶云明白一些损失是无可挽回的,因为很多尾货书出版社不会再印,不存在补货的可能。书友群里不少人惋惜,“肯定有很多稀缺的绝版书给泡没了”。

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404930265184076016
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金铉卓(第二篇论文的六位作者之一)向《纽约时报》提供了一段展示LK-99样品悬浮的视频。

https://www.nytimes.com/2023/08/03/science/lk-99-superconductor-ambient.html
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Forwarded from 螺莉莉的黑板报
【本报讯】开发了室温超导体 LK-99 的量子能源研究所已确认与韩国能源工程大学签署协议,以开展利用该物质的研究

根据量子能源研究所和能源工程学院的消息,两个机构于去年5月24日签署了关于开发基于室温高压超导体薄膜沉积的应用的合作协议。

推动签署协议的朴振镐能源工程学院副校长在与联合新闻的通话中表示,已经收到了 LK-99 样本,并正在使用全球仅有的3台高性能电子显微镜进行分析。

「已经进行了大约一个月的分析」,朴副校长解释说,他在 2017 年首次接到量子能源研究所的合作请求。

「一开始,物质本身的特性还不错,但可复现性较差,并存在样本本身纯度的问题……今年初再次接到了联络,见面时发现可复现性问题和样本纯度得到了很大改进。」

他表示目前还处于初步阶段,数据还不能公开,预计需要大约6个月的时间进行分析。

朴副校长从「即使不是室温超导体,也有超越传统材料特性的可能性」的角度解释了此次研究的方法。

他说:「对于我们的研究领域,如功率半导体、电线等,如果有超导特性就很好……为了在专业领域进行一次应用尝试,我们正在进行基本的测量分析。」

朴副校长表示:「该物质的组成元素并不难获得,是一种简单的物质……由于量子能源研究所是陶瓷基础,所以薄膜实现较为困难,我们正在利用我们的半导体工艺进行研究。」

译自:https://www.yna.co.kr/view/AKR20230804056500017?section=search
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Twitter用户Andrew McCalip已成功制备LK-99样品并观察到疑似迈斯纳效应的现象。

https://vxtwitter.com/andrewmccalip/status/1687405505604734978
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过往的 996 其实是高增长行业的“期权”——你只有此刻忍受低薪的 996,才有可能在未来迎来更高的待遇。
但现在行业没有高增长了,肉眼可见的在许多行业干十几年也不会有高待遇。所以,会有越来越多的年轻人不惯着甲方。 ​​​

https://weibo.com/3624125415/4931746040384537
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