3619

НАЙДЕН ГРААЛЬ ФИЗИКИ - ГОРЯЧАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ?3

Серия Наука

Корейские учёные Сокпэ Ли, Чжихун Ким и Янг-Ван Квон заявили об открытии сверхпроводимости при +127°С (400°К).

Если открытие подтвердится, наша цивилизация изменится.

Эффект достигнут на свинцово-апатитовом материале, в котором четверть ионов свинца заменили медью. Ли и Ким получили материал в 1999 и назвали его LK-99 по первым буквам своих фамилий и последним цифрам года.

Сверхпроводящий образец LK-99 парит над магнитом

В марте 2023 года ученые получили патент на LK-99, в апреле была опубликована статья в корейском журнале, но она была на корейском языке и прошла незамеченной. Только 23 июля был опубликован препринт на ArXiv.org (ссылка в конце поста). Сейчас ученые разных стран лихорадочно пробуют повторить эксперимент.

Авторы не были широко известными учёными, впрочем в исследовании сверхпроводимости новичкам часто везло на счастливые случайности.

Сверхпроводимость случайно открыл голландец Хейке Каммерлинг-Оннесом в 1911 в лаборатории в Лейдене. Ученый измерял электрическое сопротивление ртути при снижении температуры. Сопротивление плавно снижалось и вдруг при температуре около -270°С сопротивление упало вообще до нуля. Просто до нуля и всё… При сверхпроводимости сопротивления нет вообще. Мне рассказывали, что в Лейденской лаборатории до сих пор хранится кольцо с током, который включили в 1927 году. Батарею убрали, а ток крутится уже почти 100 лет. Может крутиться вечно, потерь никаких.

Следующие 75 лет ученые строили теорию сверхпроводимости и искали материалы с более горячей точкой перехода. Большой вклад внесла группа Гинзбург-Ландау-Абрикосов-Горьков (теория ГЛАГ), а основной стала теория Бардина-Купера-Шриффера (БКШ). Точку перехода за 75 лет удалось повысить лишь на двадцать градусов. Было опубликовано много работ серьезных ученых, теоретически доказывающие невозможность сверхпроводимости при температурах выше минус 250°С.

Как вдруг в 1986 два швейцарских ученых Мюллер и Беднорц нашли сверхпроводник при температуре минус 238°С. Ученые были неизвестные, работали в маленькой лаборатории фирмы IBM в Цюрихе, про которую научная общественность не слыхала. Материал был керамикой, которая раньше не исследовалась на сверхпроводимость. Та самая керамика, из которой можно тарелки делать. В 1987 Мюллер и Беднорц получили Нобелевскую премию.

Ученые всего мира ринулись экспериментировать с керамикой. Я помню забитую до отказа Центральную Физическую аудиторию физфака, где рассказывали про «тёплую сверхпроводимость». В течение года ученые подняли температуру сверхпроводников ещё на 100 градусов до минус 140°С. В следующие годы рост температуры замедлился. Последний рекорд был в 2019 −23 °C (250K), но под большим давлением (188 ГПа). Для широкого применения не подходит. Теория БКШ не может объяснить теплую сверхпроводимость в керамиках, полная теория высокотемпературной сверхпроводимости до сих пор не построена.

И вот - сообщение о прорыве корейцев сразу до плюс 127°С при атмосферном давлении. Это открывает огромные возможности.

Зачем вообще нужна сверхпроводимость? Думаете, чтобы снизить потери при передаче энергии по проводам? Вряд ли. Сверхпроводящие материалы как правило слишком дороги и сложны в обработке для проводов ЛЭП.

Основное применение сверхпроводников - для катушек, создающих мощное магнитное поле. Поэтому важно, что помимо высокой температуры корейский материал LK-99 показал устойчивость сверхпроводимости к высокому магнитному полю.

Применение горячих сверхпроводников может помочь созданию термоядерной электростанции на ТОКАМАКе (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками), где очень мощное магнитное поле, удерживает очень горячую плазму. Я уже давно считал, что мы никогда не увидим коммерческую термоядерную электростанцию, но на горячих сверхпроводниках такая станция может стать возможной. Правда, лет через 30-50, не раньше, но шанс есть.

Другим возможным применением может стать магнитная левитация - полёты на магнитной подушке. В фильмах типа «Назад в будущее» или «Звездные войны» разные устройства парят в воздухе без затрат энергии. Вряд ли ученые освоят антигравитацию, а вот парение в магнитном поле было открыто ещё в 1933 Вальтером Мейснером. Это явление называют также «эффектом Магомета» - по преданию гроб Пророка в Медине вечно висит в воздухе между небом и землей. А вдруг там мощный горячий природный сверхпроводник? ) Проверить невозможно, доступа к гробнице Мухаммеда нет, саудовские богословы запрещают поклонение гробницам.

Если бы LK-99 оправдал ожидания, поезда МагЛев на магнитной подушке стали бы гораздо экономичнее и дешевле. Да и ГиперЛуп Илона Маска обрел бы второе дыхание.

Поезд МагЛев “CRRC 600” Китай. Скорость 620 км/час. Начало эксплуатации 2025 год

Для летающих автомобилей пришлось бы прокладывать сверхпроводящие контуры под дорогами, что маловероятно, но сверхпроводники могли бы окончательно зафиксировать победу электромобилей над двигателями внутреннего сгорания. Сверхпроводники могут работать как накопители энергии. Ток закачивается в сверхпроводящее кольцо, а потом оттуда забирается. Насколько я понимаю, подобное устройство вполне возможно.

Есть и другие применения: в МРТ, квантовых компьютерах.

В конце статьи авторы написали: «Мы верим, что наша работа станет историческим событием, которое откроет новую эру для человечества».

Оптимистично…

Ждём подтверждения открытия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. “The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor” Sukbae Lee, Ji-Hoon Kim, Young-Wan Kwon

2. "Consideration for the development of room-temperature ambient-pressure superconductor (LK-99)" Sukbae Lee , Jihoon Kim , Sungyeon Im and 3 other persons | 2023, 33(2) | pp.61~70

Наука | Научпоп

9.4K поста83K подписчика

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.


- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.


Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.


Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество Пикабу.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
30
Автор поста оценил этот комментарий

Ну по видосу не очень похоже на сверхпроводимость, по видосу похоже на диамагнетик.

раскрыть ветку (13)
6
Автор поста оценил этот комментарий

Мне кажется это вообще обычный магнит положили противоположным полюсом.

1
Автор поста оценил этот комментарий
Именно диамагнетик! На первом видосе - обычная медная монетка или просто кругляш. Серебряная ещё лучше себя ведёт. На втором - обломок обычного очень слабого магнита. Возможно, его нагревали, чтобы ослабить.
Проверил: серебряная монета так себя и ведёт. Даже можно приподнять её на полсантиметра, резко отрывая магнит вверх, предварительно положив его на лежащую монету.
1
Автор поста оценил этот комментарий

А как вы различаете?

Я брал ролик из статьи корейских ученых. Не могу сейчас найти ссылку. Извините

раскрыть ветку (10)
8
Автор поста оценил этот комментарий

Знаете, трудно объяснить. Я уже после того, как написал коммент, вдруг вспомнил, что сверхпроводник - он еще и ведет себя как идеальный диамагнетик. Но в ваших видосах поведение не очень похоже на то, как ведут себя сверхпроводники в других видосах про сверхпроводники. Кстати, обратите внимание, насколько крупные магниты используются в этих экспериментах, тогда как "обычные" сверхпроводники отлично парят и в полях относительно небольших магнитов.

раскрыть ветку (7)
5
Автор поста оценил этот комментарий

крупный магнит не только мощнее (не факт кстати), но и более однородное поле даёт

и да висит как то криво, возможно образец сверхпроводника неоднородный... не "допекся" с края

раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий

Кстати, чем однороднее поле, тем меньше сила(не момент!), действующая на магнит. В однородном поле, надо полагать, сверхпроводники парить не будут.

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Извините, вообще не понял

Почему это «чем однороднее поле, тем меньше сила»?

И почему сверхпроводники не будут парить в однородном поле?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну если представить, что магнит (будем считать, что сверхпроводник с током - это своего рода магнит) - это магнитный диполь, состоящий из двух магнитных монополей, которые взаимодействуют с электрическим полем полностью аналогично тому, как электрические заряды взаимодействуют с электрическим полем, то на "положительный" монополь будет действовать сила, тянущая его вдоль вектора магнитного поля, а на "отрицательный" - против вектора. В результате на диполь действует момент, который разворачивает его "по полю", и он тем больше, чем больше напряженность поля, а вот сила, действующая на него, будет равна сумме сил, действующих на монополи. Если поле однородное, эти силы полностью равны, и ускоряться диполь не будет. А вот если поле неоднородное, то, если полюса находятся в разных точка пространства, то силы, действующие на них, полностью не компенсируются, в результате диполь будет ускоряться.

Правда, это такая мысленная модель, интересно, можно ли ее применить к точечному диполю. На первый взгляд, он ускоряться не должен ни в каком поле, но возможно, это не так, надо считать и думать.

3
Автор поста оценил этот комментарий

Не буду спорить. Я сам немного видел левитирующий сверхпроводников.

Обе ссылки от корейских авторов

Magnetic Property Test of LK-99 Film (video). Quantum Energy Research Centre. 26 January 2023. Retrieved 25 July 2023 – via Youtube.

Kim, Hyun-Tak (25 July 2023). Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism (video). Retrieved 25 July 2023 – via ScienceCast.

раскрыть ветку (2)
3
строю ускорители
Автор поста оценил этот комментарий
раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Да

Я прочитал

Я не спец по сверхпроводимости, интересно услышать мнение специалиста

Большое спасибо

Подписался на вас

Позже почитаю, что вы пишите

4
Автор поста оценил этот комментарий
А разъясни пожалуйста почему материал получили в 99г а патент в 23?
раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Это загадка, вы уже не первый спрашиваете

Непонятно, что корейцы делали с этим материалом 24 года

Я думаю, скоро объяснят

Доктор Ким на Линкедине пишет заметки, но у меня к Линкедину доступа нет. Когда-то давно заблокировали (

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества