🔴 LK-99 性質驗證!室溫超導是真的嗎?@台大實驗室 直播馬拉松 03 measurement of room-temperature superconductor LK-99 at NTU

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  • เผยแพร่เมื่อ 15 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 589

  • @PanScitw
    @PanScitw  ปีที่แล้ว +276

    實驗結果簡述(請以 3:46:54 王立民教授的說明為主)
    1. 400K以內僅觀察到反磁性,就算有超導,依計算結果也僅有萬分之2比例的材料有超導現象
    2. 電阻隨溫度下降而升高,類似於半導體性質而非超導
    3. 實驗結果表明此材料並非絕緣體,有顯現特殊的材料特性,有繼續研究的價值

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +39

      1.Below 400K, only diamagnetism is observed, and even if there is superconductivity, according to the calculation results, only about 2 in 10,000 materials exhibit superconducting phenomena.
      2.The resistance increases as the temperature decreases, resembling semiconductor behavior rather than superconductivity.
      3.Experimental results indicate that this material is not an insulator and exhibits distinctive material properties, making it worth further investigation.
      (translated by ChatGPT)

    • @alankai0916
      @alankai0916 ปีที่แล้ว +19

      @@PanScitw
      Dear PanScitw,
      Firstly, great thanks to the on-time experiments and show for these previous days.
      However, please review in detail theses operators, students and all DOEs as well as materials characterization measurements maintain.
      From favoriting, synthesis, sampling and characterization, all are too gruff to demonstrate the first LK-99 in NTU-Physics.
      To much errors and typos take place in the experiments and these cause the devastating misguides in not only academic science but also the economic affections.
      Please ensure the student’s and operator’s attitudes and experimental methodologies. The final explains are just the evasive conclusions.
      Sincerely
      Dr. Chang
      2023.08.06

    • @nelsonlee3376
      @nelsonlee3376 ปีที่แล้ว +6

      万分之2比例,合理吗?还是基本可以排除LK-99有完全抗磁性?

    • @poseblue8626
      @poseblue8626 ปีที่แล้ว +14

      40:35 不能去除石英管的結果, 很可能變成 "矽"作為基板, 摻雜"磷"元素的N型半導體.

    • @weigo-zd2lz
      @weigo-zd2lz ปีที่แล้ว +5

      @PanScitw 翻譯似乎有點不太好antiferromagnetism換成diamagnetism會好一些

  • @richardh6528
    @richardh6528 ปีที่แล้ว +257

    謝謝台大物理王立民教授超導體團隊 展現專業與速度 激情與科普 謝謝 pan 泛科學直播

    • @Zaworld_DIO
      @Zaworld_DIO ปีที่แล้ว +2

      有料的頻道 訂閱了

    • @xwan9418
      @xwan9418 ปีที่แล้ว +8

      "目前我能看到的LK-99的完整电阻数据,除了东大的,就是台大昨天的数据。那个数据明显有两个scale,高温一个低温一个。这是有机准一维材料的典型特征,测十个有八个长这样。这种R-T曲线仔细去画scaling的话,也能提示不少有用信息。",这是我看到的有机材料超导领域,准一维研究专业的业内人士意见,希望信息能传递给王教授

    • @xwan9418
      @xwan9418 ปีที่แล้ว +1

      另外,从东大的零电阻随磁场的变化可以看出应该是个负磁阻,这也是有机磁阻OMAR的典型特征。无机很多都是正的。这其实就是一个维度压制的强烈信号。台大也应该测一下磁阻的。如果有其它单位在测电,建议也顺便测一下磁阻。

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว

      謝謝!

  • @dingzheng-u9u
    @dingzheng-u9u ปีที่แล้ว +34

    求真求实,永远是科学的第一大定律。这个材料这么多专家不看好,到今天全球刮起一阵旋风,恰恰说明了实践才是科学最有说服力的东西。希望台大不要气馁,这个“失败”的结果其实就已经很有趣了,值得所有人认真去研究

  • @王偉力-x7g
    @王偉力-x7g ปีที่แล้ว +116

    結論傳送門:3:46:53

  • @林林詠真
    @林林詠真 ปีที่แล้ว +118

    辛苦了,這樣的節目很好,讓民眾感受實驗過程和討論物理原理

  • @CTChang-yx5vu
    @CTChang-yx5vu ปีที่แล้ว +194

    謝謝王教授、實驗室的每一位成員及泛科學 沒有取得論文一樣的結果但仍是很棒的實驗

    • @gongsulee3971
      @gongsulee3971 ปีที่แล้ว +36

      @@timmyh52188我看你原地踏步很久了吧

    • @exing2189
      @exing2189 ปีที่แล้ว +29

      @@timmyh52188有你這樣的心態,難怪科學難進步

    • @jimmy19244
      @jimmy19244 ปีที่แล้ว +6

      ​@@timmyh52188為酸而酸

    • @出水-t3f
      @出水-t3f ปีที่แล้ว +6

      ​@@timmyh52188那你絕對很會實驗

    • @hade9037
      @hade9037 ปีที่แล้ว +1

      @@timmyh52188 這樣也在酸,想必你每次實驗都很成功,應該薦舉你去中研院當院士的ZZZ

  • @wildlifexx
    @wildlifexx ปีที่แล้ว +122

    謝謝這個直播
    我在高中做完科展之後 進到大學就再也沒有進過實驗室了,
    讓我回憶起了當年不上課做實驗的記憶

  • @宋侑栩
    @宋侑栩 ปีที่แล้ว +46

    仍然是另人振奮的實驗,科學非一日所可成,科學一直以來都是最初有人提供了一個很明確的點,其他菁英就能為這個立足點補足成為一個圓,很期待將來的發展,也感謝全世界的共同努力。

    • @harry7044
      @harry7044 ปีที่แล้ว +5

      另 > 令

  • @黃士駿
    @黃士駿 หลายเดือนก่อน

    謝謝王教授、實驗室的每一位成員及泛科學 沒有取得論文一樣的結果但仍是很棒的實驗
    😢

  • @chengchifeng68
    @chengchifeng68 ปีที่แล้ว +5

    Dope...!~這大概是台灣有史以來第一個能上前五發燒影片的科學直播影片....

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +3

      科普最高!

  • @elllery
    @elllery ปีที่แล้ว +3

    謝謝PanSci 泛科學與台大王立民教授的這次直播!

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +1

      謝謝支持!

  • @kofdmf
    @kofdmf ปีที่แล้ว +357

    实验结论:
    室温超导,NO
    液氮温度超导,NO
    半导体属性,YES

    • @Littlezhizhi
      @Littlezhizhi ปีที่แล้ว

      是不是已经实锤啦?

    • @야마천인
      @야마천인 ปีที่แล้ว +6

      이건 남동대랑은 또 다르구나. 제대로된 샘플이 아닌듯...샘플을 다시 제조해야할듯...

    • @rocketyyds5800
      @rocketyyds5800 ปีที่แล้ว +27

      不能說是你們自己的製程有問題嗎?這麼快就否定?

    • @ivanyeh4269
      @ivanyeh4269 ปีที่แล้ว +1

      感謝大大整理,這必須推上去

    • @anm4477
      @anm4477 ปีที่แล้ว +6

      ​@@rocketyyds5800
      不是說有第二管嗎?

  • @udonyadon4262
    @udonyadon4262 ปีที่แล้ว +41

    謝謝你們公開並講解這次的實驗。雖然沒有相關領域的知識,但觀摩其他領域的工作流程相當有趣。

    • @xwan9418
      @xwan9418 ปีที่แล้ว +3

      "目前我能看到的LK-99的完整电阻数据,除了东大的,就是台大昨天的数据。那个数据明显有两个scale,高温一个低温一个。这是有机准一维材料的典型特征,测十个有八个长这样。这种R-T曲线仔细去画scaling的话,也能提示不少有用信息。",这是我看到的有机材料超导领域,准一维研究专业的业内人士意见,希望信息能传递给王教授

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +1

      謝謝!

  • @小輔-y3l
    @小輔-y3l ปีที่แล้ว +107

    看別人做實驗好開心,自己做實驗好頭痛~~~
    這東西也不是完全純的,感覺很難說
    問題太多了,每種變數都做一次想想就好累
    當初跑AI也是一堆變數,還是要靠有經驗的老師給建議

  • @Gooddate1228
    @Gooddate1228 ปีที่แล้ว +68

    明天还有1份等加热完做测试,希望韩国的LK99可以在台湾成功🙏🙏追上中国华中大学的测试,台湾和韩国加油,台韩友好❤❤期待人类的新世界,非常谢谢王立民教授和雷同学👍👍希望教授可以给雷同学顺利毕业拿到博士学位🙏🙏😆😆

    • @frank7420
      @frank7420 ปีที่แล้ว +9

      有實驗結果能發表,其實就可以畢業了,實驗不一定要百分百達成才算成功,在這過程中的驗證和參數的貢獻,對於學業界來說都是寶貴的資料。

    • @Gooddate1228
      @Gooddate1228 ปีที่แล้ว +5

      @@frank7420你说的也对,韩国他们也是试很多次,温度和速率都可以改变结果,失败也算是科学另一面的美,没有科学家的失败,没有现在我们可以不见面聊天,谢谢F大的回覆🙏

    • @CC-wg9es
      @CC-wg9es ปีที่แล้ว +1

      做出來表示這東西經過科學驗證是真的,做不出來也能提供這種條件下做不出來的答案.最差的結果就是大家相同條件都做不出來的情況下,就只能證明理論有錯.無論結果好壞對科學都是一種進步.
      但是如果造假那就太可惜了.前有STAP萬能細胞,及阿茲海默症的beta-sheet,利益就算了,還誤導科學進步的方向.

  • @rickwhite0511
    @rickwhite0511 ปีที่แล้ว +62

    另外,我覺得雖然這次樣品表現出半導體特性,但這也代表這個樣品是可以產生自由電子或自由電洞的。 若是晶格正確,或是有個特定的結晶方式,還是有機會變成超導體的。 還是有繼續研究的價值@@

    • @xwan9418
      @xwan9418 ปีที่แล้ว +2

      "目前我能看到的LK-99的完整电阻数据,除了东大的,就是台大昨天的数据。那个数据明显有两个scale,高温一个低温一个。这是有机准一维材料的典型特征,测十个有八个长这样。这种R-T曲线仔细去画scaling的话,也能提示不少有用信息。",这是我看到的有机材料超导领域,准一维研究专业的业内人士意见,希望信息能传递给王教授

    • @rayj88ify
      @rayj88ify ปีที่แล้ว +1

      有自由電子或電洞的元素或化合物多的是

    • @xwan9418
      @xwan9418 ปีที่แล้ว

      @@rayj88ify 另外,从东大的零电阻随磁场的变化可以看出应该是个负磁阻,这也是有机磁阻OMAR的典型特征。无机很多都是正的。这其实就是一个维度压制的强烈信号。台大也应该测一下磁阻的。如果有其它单位在测电,建议也顺便测一下磁阻。

    • @rickwhite0511
      @rickwhite0511 ปีที่แล้ว

      @@rayj88ify 確實啊,只是說現在這個材料具有半導體特性,似乎不能排除在其他晶格或比例下不會出現超導特性

    • @dingzheng-u9u
      @dingzheng-u9u ปีที่แล้ว

      @@rayj88ify 但是是怎么从绝缘体变成这样的,肯定是禁带变窄了,这肯定是之后的一个重要研究方向或者说思路

  • @alexhung2532
    @alexhung2532 ปีที่แล้ว +31

    謝謝泛科學和王立民教授的實驗室!

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว

      也謝謝各位觀眾共襄盛舉!

  • @李偉豪-c4v
    @李偉豪-c4v ปีที่แล้ว +11

    感謝臺大王教授團隊與泛科學
    結果不管如何但過程才是重點
    每一次的結果都是重要的
    每一次的過程也是重要的

  • @mickev520
    @mickev520 ปีที่แล้ว +84

    一種地球所有人類被LK-99重新繫在一起的感覺,沒有嫌隙沒有種族沒有國家,有一個一起為人類的目標共榮,真好。

    • @洪世峰-p5f
      @洪世峰-p5f ปีที่แล้ว +19

      沒有繫起來 現在是軍備競賽 能夠研究出來猶如再造了一次原子彈 韓國no1

    • @waca7414
      @waca7414 ปีที่แล้ว +3

      等到有某個國家做出來你就知道了

    • @wadewade2221
      @wadewade2221 ปีที่แล้ว +1

      @@waca7414 韓國不就做出來了嗎 不然大家在複現什麼

    • @user-ZeroZeroHot
      @user-ZeroZeroHot ปีที่แล้ว

      @@wadewade2221 就是沒有阿 xdddd

    • @吳廷軒-j5g
      @吳廷軒-j5g ปีที่แล้ว +8

      @@wadewade2221 複現是看看是真是假,就像今年年初說做出金屬氫美國大學團隊一樣

  • @mydccamerarepair8908
    @mydccamerarepair8908 ปีที่แล้ว +8

    能反磁部分就很厲害,S、N極磁性測試,目前看到的數據資訊皆為反磁,韓國這次沒有造假。光反磁這部分就可以運用在軌道建設上了。

  • @wxhsplash
    @wxhsplash ปีที่แล้ว +36

    感覺聊天室很多人搞不清楚狀況, 這是在重複韓國那篇論文的步驟, 看看能不能得出跟論文一樣的結果.
    當然如果有辦法得出一樣的結果那就很驚人了 因為世界上目前還沒有實驗室有辦法做到
    無法重現也很正常, 這就是發科學論文的意義, 大家會用盡全力驗證你的論文內容

    • @lee8838520
      @lee8838520 ปีที่แล้ว +15

      我敢保證每一個很多人看的直播聊天室
      有99趴都是無關路人跟社會大學
      要不是洗版無意義訊息、一直噴一定會失敗、不然就是一直鼓吹跟股票或政治有關的陰謀論==
      邏輯思維比文組還慘

    • @sensen7436
      @sensen7436 ปีที่แล้ว

      @@lee8838520 真的 聊天室裡有基本科學素養的我看根本不到5%
      大概一堆都是那種覺得看老高就能"吸收知識"的低能兒

  • @paulyoung4601
    @paulyoung4601 ปีที่แล้ว +7

    其實有發現反磁性 (diamagnetism) 就顯示可能已經成功了,應該把樣品敲碎,將碎片灑在磁鐵上,看哪一片碎片浮起來就是了。 :P

  • @todd19810519
    @todd19810519 ปีที่แล้ว +12

    如果所需資源不是很多,
    覺得可以在加熱溫度(向下低溫1組溫度,向上加高溫度4組,最高温一組),真空度(向上加高,5個對照組,最高真空度一組),加熱時間(5個對照組,最長時間一組),
    做出來就是125組實驗成果,
    如果耗費不多,分到台灣有能力的實驗室,分開分組同時測試,
    做125組對照組,覺得有機會

  • @只争朝夕-y9l
    @只争朝夕-y9l ปีที่แล้ว +38

    华中科技大学好像是是烧制的时候试管破碎引入了氧气,然后将大块的砸碎,才从中找到一块能半悬浮的尺寸微米级的材料,不知道能不能提供思路

  • @att27781771
    @att27781771 ปีที่แล้ว +42

    泛科學跟實驗室的各位辛苦了

  • @Genius_Li
    @Genius_Li ปีที่แล้ว +100

    結論:LK-99為一有抗磁性的半導體。

    • @e122-n9n
      @e122-n9n ปีที่แล้ว +4

      "這次的"

    • @xwan9418
      @xwan9418 ปีที่แล้ว +3

      "目前我能看到的LK-99的完整电阻数据,除了东大的,就是台大昨天的数据。那个数据明显有两个scale,高温一个低温一个。这是有机准一维材料的典型特征,测十个有八个长这样。这种R-T曲线仔细去画scaling的话,也能提示不少有用信息。",这是我看到的有机材料超导领域,准一维研究专业的业内人士意见,希望信息能传递给王教授

  • @JamesBond-hk5in
    @JamesBond-hk5in ปีที่แล้ว +6

    謝謝台大的努力
    終於有個比較明確說明LK99的視頻

  • @korenart2030
    @korenart2030 ปีที่แล้ว +13

    온라인에서 실시간으로 실험영상을 보여주니 좋네요..아주 열정적으로 보여요... 다만 실험성공을 하고 그것을 재현하는 실시간방송을 해주시면 좋겠습니다.

  • @一日行情
    @一日行情 ปีที่แล้ว +1

    太強的開箱影片~

  • @herbie3943
    @herbie3943 ปีที่แล้ว +25

    感謝泛科學直播,辛苦了!

  • @FarmerLance
    @FarmerLance ปีที่แล้ว +2

    想敲碗一集對這個實驗的簡單回顧&簡短說明。
    因為整個直播太長,而且對外行人來說有點難以直接理解。
    會希望有一個針對外行人也可以有基本概念關於這次的實驗大約做了哪些事情、然後最終測試結果究竟在講什麼的簡單說明影片。

  • @lonely851027
    @lonely851027 ปีที่แล้ว +26

    辛苦了,你們是台灣的驕傲

  • @baconlife9095
    @baconlife9095 ปีที่แล้ว +10

    當初看韓國研究影片就覺得為什麼要做個奇怪的形狀,原來加溫之後形體還真不是你想要他是什麼形狀就可以的,不過石英管也太小了吧!這樣真的很難弄得出來ㄧ塊平均ㄧ點的形狀,不規則的形狀也很難測量 很難拿來做測試研究哩!這東西真的很多技術上要克服,真的很需要各國科學家ㄧ起來研究

  • @linmichael1100
    @linmichael1100 ปีที่แล้ว +6

    有可能韓國原創團隊為了保護智慧財產權,在發表文件上刻意:
    1.漏掉1~x個程序或材料元素。
    2.或故意畫蛇添足插入1~2個無用甚至破壞性程序或材料元素。
    也就可能距離成功之路只差待戳破一張(紙窗)紙的厚度!?

  • @timmy5224
    @timmy5224 ปีที่แล้ว +34

    韓國論文是在400K附近出現明顯相變,應該要從400K開始往下降比較好

    • @369258147qwertyuiop
      @369258147qwertyuiop ปีที่แล้ว +1

      推你上去讓教授看到

    • @nono-ls9iu
      @nono-ls9iu ปีที่แล้ว +8

      韓國超導團隊的金鉉桌教授接受TH-cam頻道Seize的訪問,解釋了非常多的疑問。
      問:視頻中的LK-99為什麼沒有全懸浮?
      答:LK-99的超導結構是一維的,你把一維放到平面上是什麼樣的?它就是一條線不是嗎?一維變成金屬的話,它兩邊的部分是麼?它兩邊是非金屬。所以你測量的時候是同時測量這兩種物質的。它沒辦法做成非常均衡的樣品。所以就算後續繼續進行技術開發的話,它也許可以稍微更懸浮,但肯定沒辦法像二維,三維超導體一樣懸浮。但是,它可以精巧的只把那一條一維超導金屬切割出來不是嗎?這就是以後需要進行技術開發的部分。我們需要進行非常多的技術開發,現在僅僅是開始而已。
      問:您是如何參與這項研究的?
      答:我的超導論文在2021年發表時,LK給我打電話說他們好像做出了超導體。但他們理論部分不太行,搞不懂這個原理。他們就找我的電話聯繫了我。
      問:你怎麼知道它是不是超導體?
      答:確認是否是超導體的關鍵是什麼?Gap-no gap區間出現跳變。Gap和no Gap之間出現的非連續跳變。是不是超導取決於金屬的電阻下降的區間是否有跳變,往電阻下降方向跳變就是超導。往電阻向上的方向跳變就是絕緣體。如果是一維超導結構的話,確實可能出現抗磁不超導,或者超導不抗磁的情況。
      所以一維結構成線形,還是環形就很關鍵了,如果是一維結構成環形就是抗磁不超導,成線形就是超導不抗磁。
      只有運氣好,樣品裡一維結構很多,既有環形又有線形(最好成網狀)的時候才表現出來既超導又抗磁。
      當然,最多的情況是煉出來是一座座孤島,既沒有成線也沒有成環,表現出來就是一堆廢材。
      至於為什麼會出現超導不抗磁:因為正常情況下,懸浮的超導體內部產生的電流都是渦流,以產生斥力,而線形一維超導體內部電子只有那麼一條直路可以走,沒法形成渦流,也就不抗磁了。這就是東南大學遇到的情況。
      為什麼各個視頻裡都沒有完全的磁懸浮:我認為是因為環形一維超導的結構是固定的,沒法根據磁場動態調整渦流方向,所以需要有支“腳”來平衡受力(估計哪怕把“腳”砍了,也得用上半身來當腳用)。

    • @Anzs1152
      @Anzs1152 ปีที่แล้ว +4

      總感覺這種材料可以直接磨成粉再燒結
      畢竟作者都說了 這是一維的效應
      那就用粉末讓它變3D的吧

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +5

      量測是從300K>400K>100K>400K的過程量測的(此儀器目前高溫極限是400K)

    • @369258147qwertyuiop
      @369258147qwertyuiop ปีที่แล้ว

      @@PanScitw 但測電性的部分只有300K>100K不是嗎?

  • @eason78
    @eason78 ปีที่แล้ว +12

    這個常溫超導體的原理是晶格鎖住,
    一般低溫或高溫超導是用高壓或是低溫鎖住晶格來達到零電阻跟磁性效果。
    現在這個常溫超導體其實很隨性,他是透過兩個材料之間的干擾來鎖住晶格產生超導,
    這個技術很難大量產生,
    全世界前幾天只有中俄兩個實驗室做出來,
    成品也超級小,只有0.1公克的樣子。
    美國的使用超級計算機模擬出可能,
    這篇論文已經正確被驗證,連零電阻也成功。
    只是銅原子的排列只能像買彩卷一樣用賭運氣的方式產生。
    以後或許可以用製程技術來處理晶格隨機排列的問題

  • @yayayhappy
    @yayayhappy ปีที่แล้ว +4

    雖然結果不如預期,但我不覺得是失敗
    我的指導老師說過:
    科學實驗就算結果不好,但依然有意義,
    至少知道這樣的步驟不對,
    後續研究就直接排除,繼續調整參數實驗。

  • @中國網友別翻牆
    @中國網友別翻牆 ปีที่แล้ว +43

    辛苦了 台灣加油🇹🇼🇹🇼

    • @예수그리스도-r3k
      @예수그리스도-r3k ปีที่แล้ว +4

      制作LK-99的人是韩国人呢
      不是台湾 哈哈哈哈

    • @wadewade2221
      @wadewade2221 ปีที่แล้ว +24

      @@예수그리스도-r3k 那這個影片在製作什麼

    • @Ning28112
      @Ning28112 ปีที่แล้ว +11

      @@wadewade2221在試驗與重現。

    • @中國網友別翻牆
      @中國網友別翻牆 ปีที่แล้ว +18

      @@예수그리스도-r3k 謝謝你的提醒 台灣加油🇹🇼🇹🇼🇹🇼🇹🇼

    • @예수그리스도-r3k
      @예수그리스도-r3k ปีที่แล้ว +3

      @@中國網友別翻牆 哈哈哈 韩国加油!!!

  • @馮小仁-t3f
    @馮小仁-t3f ปีที่แล้ว +2

    這節目真棒

  • @linkli6904
    @linkli6904 ปีที่แล้ว +4

    感謝您們辛苦的實驗和報導。

  • @MYLiu-mama
    @MYLiu-mama ปีที่แล้ว +4

    淬火跟回火,調整看看,希望有生之年能看到超導體問世。謝謝 各位人員,辛苦了

  • @nono-ls9iu
    @nono-ls9iu ปีที่แล้ว +17

    韓國超導團隊的金鉉桌教授接受TH-cam頻道Seize的訪問,解釋了非常多的疑問。
    問:視頻中的LK-99為什麼沒有全懸浮?
    答:LK-99的超導結構是一維的,你把一維放到平面上是什麼樣的?它就是一條線不是嗎?一維變成金屬的話,它兩邊的部分是麼?它兩邊是非金屬。所以你測量的時候是同時測量這兩種物質的。它沒辦法做成非常均衡的樣品。所以就算後續繼續進行技術開發的話,它也許可以稍微更懸浮,但肯定沒辦法像二維,三維超導體一樣懸浮。但是,它可以精巧的只把那一條一維超導金屬切割出來不是嗎?這就是以後需要進行技術開發的部分。我們需要進行非常多的技術開發,現在僅僅是開始而已。
    問:您是如何參與這項研究的?
    答:我的超導論文在2021年發表時,LK給我打電話說他們好像做出了超導體。但他們理論部分不太行,搞不懂這個原理。他們就找我的電話聯繫了我。
    問:你怎麼知道它是不是超導體?
    答:確認是否是超導體的關鍵是什麼?Gap-no gap區間出現跳變。Gap和no Gap之間出現的非連續跳變。是不是超導取決於金屬的電阻下降的區間是否有跳變,往電阻下降方向跳變就是超導。往電阻向上的方向跳變就是絕緣體。如果是一維超導結構的話,確實可能出現抗磁不超導,或者超導不抗磁的情況。
    所以一維結構成線形,還是環形就很關鍵了,如果是一維結構成環形就是抗磁不超導,成線形就是超導不抗磁。
    只有運氣好,樣品裡一維結構很多,既有環形又有線形(最好成網狀)的時候才表現出來既超導又抗磁。
    當然,最多的情況是煉出來是一座座孤島,既沒有成線也沒有成環,表現出來就是一堆廢材。
    至於為什麼會出現超導不抗磁:因為正常情況下,懸浮的超導體內部產生的電流都是渦流,以產生斥力,而線形一維超導體內部電子只有那麼一條直路可以走,沒法形成渦流,也就不抗磁了。這就是東南大學遇到的情況。
    為什麼各個視頻裡都沒有完全的磁懸浮:我認為是因為環形一維超導的結構是固定的,沒法根據磁場動態調整渦流方向,所以需要有支“腳”來平衡受力(估計哪怕把“腳”砍了,也得用上半身來當腳用)。

    • @樓主好人一生平安
      @樓主好人一生平安 ปีที่แล้ว +1

      看來要二次加工才是關鍵

    • @nono-ls9iu
      @nono-ls9iu ปีที่แล้ว

      金炫桌教授訪問連結
      th-cam.com/video/O6vRNaBd5CM/w-d-xo.html

  • @kjc1469
    @kjc1469 ปีที่แล้ว +5

    我覺得這發現的意義是從此區分 均質的超導體 可規劃路徑的超導半導體

  • @謝利福-k6h
    @謝利福-k6h ปีที่แล้ว +6

    最夯的LK99合成是用Pb2(SO4)O(硫酸鉛) + Cu3P(磷化亞銅)=
    Pb10-xCux(PO4)6O + S↑
    那我們能不能用
    H2WO4 (鎢酸) + Cu3P(磷化亞銅)玩玩看,問題是結果會變成
    WCu(PO4) + H2↑還是
    Cu (銅)+ H3PW12O40(磷鎢酸 ) ???🤣

  • @horngbill6010
    @horngbill6010 ปีที่แล้ว +12

    ​​​一般材料中的抗磁性是磁化方向與外部磁場相反,超導體是磁力線無法穿透。所以有抗磁性不絕對是超導體,需要電阻驅近於零。lk 99 可能部份有抗磁性但非超導體,韓國團隊不敢公開檢測樣本就是假的。

  • @江薇娟
    @江薇娟 ปีที่แล้ว

    超狂的開箱~~太佩服了

  • @laoshuishou
    @laoshuishou ปีที่แล้ว +27

    谢谢直播。结论是半导体不是超导体。后续还会尝试一下,不过希望不大。

    • @NO-cm8oc
      @NO-cm8oc ปีที่แล้ว

      就一個炒股題材而已真的要用在電子零組件上最快也要5年

  • @sun10003
    @sun10003 ปีที่แล้ว +1

    建議原材料全部分開提純奈米化,重新很多次實驗,直到復刻出來,抓出sop。

  • @紅樓科男
    @紅樓科男 ปีที่แล้ว +4

    辛苦了!有工匠精神!

  • @塵結鞍-x3p
    @塵結鞍-x3p ปีที่แล้ว

    團隊辛苦了

  • @gn00345629
    @gn00345629 ปีที่แล้ว +2

    這個東西好像沒用到稀土材料? 看了維基百科上整理的的結果 總之這是一種很有潛力的材料
    超導體的部分 應該還有很多操作空間

  • @YFLiu-lw7pk
    @YFLiu-lw7pk ปีที่แล้ว +9

    3:47:40
    尷尬又不失禮貌的說:「其實我沒有覺得很意外啦」

  • @新台幣-t7v
    @新台幣-t7v ปีที่แล้ว

    謝謝團隊拍攝.但是我看的頭昏眼花.希望拍攝設備和技術能提高一點

  • @cyk80
    @cyk80 ปีที่แล้ว +1

    感謝 團隊親自實驗

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +1

      謝謝!

  • @seanj0817
    @seanj0817 ปีที่แล้ว +1

    導電性跟抗磁性都不是想看到的結果
    但我點好奇
    目前燒結出來的材料
    它的結構是韓國團隊論文裡說的那個結構嗎??

  • @sm2xn5om3c
    @sm2xn5om3c ปีที่แล้ว +1

    突發奇想。如果在材料熔融狀態下取出。放在強力磁鐵的基座。然後用特斯拉線圈通電。放置冷卻後。材料有可能形成室溫超導體嗎?
    雖然有點天真XD

  • @Hallyudream-TV
    @Hallyudream-TV ปีที่แล้ว +8

    The verification of the LK-99 superconductor has already been completed by the Quantum Lab. However, since it is one-dimensional, the properties of superconductors are not yet completely uniformly distributed. So, in order to make it stronger, they say that they are conducting research on making a room temperature normal pressure superconductor with a three-dimensional structure. The discovery of a material with superconducting properties at room temperature and normal pressure is itself an important research result. Based on this, further research is expected. Not all of the manufacturing methods provided by Quantum were disclosed. The important know-how is not published. Therefore, clones of LK-99 by other research institutions will differ from the original material. It has already been patented domestically and abroad. We look forward to the Korean researchers.

    • @jkid4855
      @jkid4855 ปีที่แล้ว

      sounds like yet another Korean Fail lol

  • @李秋賢
    @李秋賢 ปีที่แล้ว

    用理論模型最可能構成超導體
    在融融狀態下通大電流
    在電流維持下降溫成固體

  • @timminn
    @timminn 4 หลายเดือนก่อน

    請問最開始的轉場音樂是什麼曲目? 非常好聽. 誰可以告知曲目名字嗎? 謝謝

  • @SD00831
    @SD00831 ปีที่แล้ว +3

    常溫超導真的有的話哪會這麼早公佈
    啾啾鞋都說了研究團隊說過這個還在研究中是那位教授突然公佈出去的 不知道是不是要炒作價格😂 不過這些想法跟過程 才是價值所在啊 讓可能性更多了!!!

  • @weichen8030
    @weichen8030 ปีที่แล้ว +5

    很棒的企劃!

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว

      謝謝鼓勵!

  • @이봉열-f1u
    @이봉열-f1u ปีที่แล้ว +2

    상용화가되어 인류에게 큰 혜택이 오길 기원합니다 🎉

  • @willyfc5566
    @willyfc5566 ปีที่แล้ว

    很棒的實驗

  • @LANbug
    @LANbug ปีที่แล้ว +2

    再接再勵 加油

  • @王大明-n6i
    @王大明-n6i ปีที่แล้ว +1

    目前抖音出現"完全懸浮且錨定的LK-99"影片,引起多方的驚訝與詳細討論,因為留言不允許影片連結貼出,可搜尋抖音或youtube都有相關的影片,可否請教授針對內容發表一下影片內容假使為真, 室溫超導材料被發現的可行性有多高, 謝謝

  • @haumfly
    @haumfly ปีที่แล้ว +1

    謝謝!

  • @heavennature
    @heavennature ปีที่แล้ว +1

    请问背景音乐链接

  • @唐繼翔
    @唐繼翔 ปีที่แล้ว +15

    美國模擬結果說是超導特性材料只存在燒成材料後的一小部分,感覺還有待驗證

    • @Lindalinda-bl2hx
      @Lindalinda-bl2hx ปีที่แล้ว

      問題就是不明白為何只有那一小部分成了,其他又為何不成?全部的都經過同樣過程,這也是挺怪。

    • @曉道周
      @曉道周 ปีที่แล้ว +1

      研磨的均一性,混合比的微小差異,高溫爐的加熱均勻度...也許剛好就只有那一個小區域的樣品中銅的比例和結晶是正確的

    • @sportmusic4357
      @sportmusic4357 ปีที่แล้ว +1

      @@Lindalinda-bl2hx離子取代到正確位置的概率有限

    • @zhuanzhenfan
      @zhuanzhenfan ปีที่แล้ว

      你說的美國 勞倫斯那個嗎?已經避嫌了,說是團隊裡一個女的自己說的

    • @唐繼翔
      @唐繼翔 ปีที่แล้ว

      應該說那是用AI算的

  • @terry.n.xiaohei
    @terry.n.xiaohei ปีที่แล้ว +9

    謝謝,真的是很厲害的企劃

  • @accacc841
    @accacc841 ปีที่แล้ว +2

    結論就是,不管3哥或是歐巴,他們說的話都要先打個對折,大膽懷疑,不要驗證🤣

  • @EJEJSUL
    @EJEJSUL ปีที่แล้ว +7

    本質來看 還是非常有研究價值,至於測試我個人認為目前一定偏差到天上,因為壓根不知道煉丹出來是啥,造成測量誤差,你不能說一條電線外部測量不導電他就是不導電,同理煉丹出來的一坨材料搞不好只有少少剛好形成要的結構但被其他結構包覆。

    • @Anzs1152
      @Anzs1152 ปีที่แล้ว +4

      但是找到新的半導體還是有其科研價值
      不用稀土、有部分抗磁性、一維
      做好接地就是一個新型防雷達塗料

    • @zhuanzhenfan
      @zhuanzhenfan ปีที่แล้ว

      結果就是這樣了,半導體。如果論文不完整 那就等後續補完計劃。至少現在的結果毫無意義

    • @oflasho1
      @oflasho1 ปีที่แล้ว

      @@zhuanzhenfan 半導體與超導體根本天差地遠~韓國還真會吹牛

    • @oflasho1
      @oflasho1 ปีที่แล้ว

      @@eGuoSuperAlihonX 笑死~又開其他帳號出來靠北我喔?
      半導體也能吹成超導體~真的只有吃韓國屎覺得香醇的人才會信
      最好笑的是我這種只知道電子學飛輪效應的人,比你們這些什麼都懂的人,更早知道這就是指鹿為馬的吹牛半導體而已

    • @oflasho1
      @oflasho1 ปีที่แล้ว

      @@zhuanzhenfan 看了下面這影片介紹lk-99的研究史,
      th-cam.com/video/RHjMreozbtc/w-d-xo.html
      就知道這些人只是為了名利撕破臉,急著把半導體說成超導體而已~
      連特斯拉那種天才0.1%程度都不到的人,也能研究出超導體?
      等外星人帶來材料那天就有機會😂

  • @林冠宇-n6b
    @林冠宇-n6b ปีที่แล้ว

    請問一下第二管的報告有出來嗎?

  • @BubblesDream
    @BubblesDream ปีที่แล้ว +2

    泛科學跟實驗室都辛苦了

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +1

      謝謝!

  • @CHLin222
    @CHLin222 ปีที่แล้ว +3

    大家有發現嗎? 聊天室跟直播現場的狀態, 其實就是老闆跟旗下研發人員的狀態.....

    • @廢人-v7n
      @廢人-v7n ปีที่แล้ว +1

      笑死。聊天室內容慘不忍睹

  • @keir0422
    @keir0422 ปีที่แล้ว

    不知道今天的樣品狀況如何?如果是要依靠特定晶格結構、方向,才能有超導特性的話,那今天有特調過降溫速率,應該會比昨天有機會一點?

  • @MrPili068
    @MrPili068 ปีที่แล้ว

    我猜鉛磷銅化合物晶體可能是光敏 or 熱敏,不是真正的超導體?! 例如:硫化鎘 ( CdS )、硒化鎘 ( CdSe )可用於製造光敏電阻。硫化鉛 ( PbS ) 對於紅外線輻射很敏感,AIM-9 早期型的尋標器。

  • @rsunny_day2024
    @rsunny_day2024 ปีที่แล้ว +6

    辛苦驗證了 繼續試肯定能做出結果
    是否考慮加入其他額外材料?

  • @胺基酸充足
    @胺基酸充足 ปีที่แล้ว

    銅與鉛是不受磁鐵磁場吸引的 結構穩定 每個人手邊的電線 用磁鐵靠近就會動 那就慘了 鉛又比重大 還能阻擋Xray和核輻射 磷又只是非金屬物質內電阻低一點的 還能導電 如銅含量多很多 根本就像PCB鍍銅陽極 內部還有雜質鉛與灰石!! 產量又大又多電子廠都有

  • @abishou485
    @abishou485 ปีที่แล้ว +8

    感謝台大研究室教授與學生發表這個YT讓我們了解LK-99是否為超導體!我看過韓國影片.也看過真實超導體....但我更感覺 LK-99像是一塊具有低抗磁性的合成銅合金!=而不是超導體!!! 尤其是當韓國 LK-99放在磁鐵上.這個狀況像是當磁鐵放在銅板上反應! 只是這次相反...LK-99 放在磁鐵上...加上LK-99成分銅摻雜鉛磷灰石Pb10-xCux(PbO4)6O...!!!科學需要驗證!我比較相信教授說法!!!!

    • @weichi4286
      @weichi4286 ปีที่แล้ว +1

      化學式打錯了吧
      Pb₁₀₋ₓCuₓ(PO₄)₆O
      0.9 < x < 1.1

    • @abishou485
      @abishou485 ปีที่แล้ว

      @@weichi4286 感謝您!我地化學式是由網路查到的!你說我錯!也代表我查的地網站資料也錯!!!因為...我是直接複製轉貼上!!!

  • @domo99feng
    @domo99feng ปีที่แล้ว

    真的好酷喔@@

  • @nec789tw
    @nec789tw ปีที่แล้ว +1

    結果又不做第二爐的直播... 😥😥

  • @TheYgds
    @TheYgds ปีที่แล้ว +6

    For any English speaking people out there. I'll spare you some time and effort. They didn't see the same results as in the original paper.

    • @jojobizz230
      @jojobizz230 ปีที่แล้ว +1

      tldr appreciated lol

  • @gwenliu7529
    @gwenliu7529 ปีที่แล้ว +1

    請問,隔天的實驗,還會有錄影紀錄嗎?

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +1

      目前沒有,歡迎關注王老師實驗室發出的消息。如果我們這邊有收到任何結果,也會分享想大家

  • @caravaggio7241
    @caravaggio7241 ปีที่แล้ว +2

    只做一次嗎?要多做幾次,先把自己的實驗誤消除差除,然後才能夠驗證別人的理論喔~

  • @aterlin5435
    @aterlin5435 4 หลายเดือนก่อน +1

    請問轉場的bgm是哪首~~

    • @timminn
      @timminn 4 หลายเดือนก่อน

      我也想知道. 非常好聽

  • @jameswang4895
    @jameswang4895 ปีที่แล้ว +1

    看過各方的內容,對於定義都太隨便,低溫超導體 這是人類賦予他的名詞,在某個特性 環境都符合的情況下 出現了特有懸浮抗磁現象以及賣甚麼思的現象等,黃金 銅 鐵 稀土等,地球本身就是一個類似於 燒製過程中的產物,也可以本身就是稀土的一種,每一個金屬 礦物 都有我們定義的特性,人工做常溫超導 這次韓國的解釋有說到 關鍵銅離子 排列 無法控制,所以如果能夠做出 如中國一樣大土地產品,從中應該可以找到不少隨機 銅離子 排列正確的 常溫超導產物,回到古代煉金術的夢想,人工合成黃金 也快點問世吧!!

  • @veggi1000
    @veggi1000 ปีที่แล้ว

    太棒了,加油

  • @長盛-n5e
    @長盛-n5e ปีที่แล้ว +3

    可能跟晶體結構的有關,多晶體.單晶 ,可能會有不同的結果

  • @Qiao_Lier
    @Qiao_Lier ปีที่แล้ว +4

    雖然結果不意外,但還是辛苦了~

    • @timmyh52188
      @timmyh52188 ปีที่แล้ว

      像你能接受事實的人還真不多

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว

      謝謝!

  • @focusound
    @focusound ปีที่แล้ว +4

    超導體的漂浮或吸引特性來自於超導體本身因失去能量(降溫)而導致量子軌道(例如電子)收縮到一定程度後(達到超導體的臨界溫度), 此時超導體彼此緊密搜縮下產生電子與電子間的緊密連接關係, 這時若有新的電子加進來(例如通電) 那麼新的電子會以推擠的方式(類似一堆鐵球從左邊敲下去, 右邊鐵球就立刻被彈出去) 那樣, 推動電子無阻礙的前進, 速度快到左邊一個電子進來, 最右邊的一個電子就被推出去了, 幾乎沒有辦法量測到電阻值, 因此,
    用膝蓋想也知道, 沒有室溫超導體這種東西的可能, 但也因此, 若真的有室溫超導體就會人類最偉大的發明了, 但是回到前面, 回到愛因斯坦的E=MC平方, 回到能量守恆, 回到溫度的定義, 你就會知道, 不會有零電阻的室溫超導體的存在, 影片中測到50歐姆, 電腦裡面隨便一個電阻零件都比50歐姆小...
    若真的想要實現 室溫也能產生超導體的存在, 可以往致冷晶片去探索, 讓超導體也能在室溫環境下產生低溫特性, 或是透過超高壓的方式, 讓元素表左上角的物質被迫收縮量子軌道, 並因此釋放高軌道能量下降到低軌道能量, 設法讓 量子軌道收縮到最小的狀態, 產生超導體的特性~ 不過高壓環境的量子密度過高, 同樣會增加電阻, 故需要找到一個方法可以隔空加壓超導體, 也許特定頻率的電磁波可以凝固特定量子軌道的量子並促使其釋放能量(降溫)~ 後面這段就隨邊聽聽就好~

  • @NK_Khoo-Malaysian
    @NK_Khoo-Malaysian ปีที่แล้ว +18

    找到室温超导还有很長的路要走

    • @wiraqocharasca8964
      @wiraqocharasca8964 ปีที่แล้ว

      ​@zosoft1564你要確定他用簡體字會跟我們一起對抗餒(如果是馬來西亞人就更沒理由了)

    • @NK_Khoo-Malaysian
      @NK_Khoo-Malaysian ปีที่แล้ว

      ​​@@wiraqocharasca8964马来西亚在領海主权一样面對中共的霸凌,大马政府只是不敢公开抗议中共侵犯主权.

    • @NK_Khoo-Malaysian
      @NK_Khoo-Malaysian ปีที่แล้ว +3

      ​@zosoft1564科學无國界只要研究成果能造福全人类

    • @gjl214
      @gjl214 ปีที่แล้ว

      @zosoft1564塔綠班就躲在島內耀武揚威就好了,何必出來丟人現眼

  • @chun6639
    @chun6639 ปีที่แล้ว +7

    辛苦了!!

  • @Udagawa_Baba
    @Udagawa_Baba ปีที่แล้ว +4

    辛苦了
    是說明天還有一管要開
    屆時會有直播嗎?

    • @wadewade2221
      @wadewade2221 ปีที่แล้ว

      影片後面有說不會

    • @Udagawa_Baba
      @Udagawa_Baba ปีที่แล้ว

      @@wadewade2221 OK 感謝

    • @小米粥-e4x
      @小米粥-e4x ปีที่แล้ว

      ​@@wadewade2221請問我要去哪裡看結果😢

    • @PanScitw
      @PanScitw  ปีที่แล้ว +1

      因為目前預計兩管結果應該差不多,所以先暫時打住。老師會繼續實驗,但應該不是一兩天就會出來的結果。歡迎大家關注王立民老師的實驗室釋出的消息,如果我們這邊有收到任何好消息,也會分享給大家

  • @rickwhite0511
    @rickwhite0511 ปีที่แล้ว +3

    雖然目前已知的超導都是低溫才具有超導特性
    但有可能反過來超過一定溫度才具有超導特性的可能嗎?

    • @Jim-ak47m4a1
      @Jim-ak47m4a1 ปีที่แล้ว

      可能啊

    • @909513felipe
      @909513felipe ปีที่แล้ว +1

      高溫超導體

    • @Think-t5n
      @Think-t5n ปีที่แล้ว

      @@909513felipe高溫超導體也是低溫的,不要被它的名字所騙

    • @luxinzhe9661
      @luxinzhe9661 ปีที่แล้ว +4

      不是不可能但是目前科學界認知是高溫產生分子震盪會提高電阻,那跟超導體的定義就有衝突。

    • @Anzs1152
      @Anzs1152 ปีที่แล้ว +3

      高溫超導體有很多
      但是高溫會讓材料跟空氣反應…

  • @PerloveRobot
    @PerloveRobot ปีที่แล้ว

    希望早日成真.

  • @muratselimkahraman6707
    @muratselimkahraman6707 ปีที่แล้ว +8

    There are no English subtitles, can someone give an English summary please?

    • @Bustycat
      @Bustycat ปีที่แล้ว

      It was a live streaming

    • @astrazeneca2792
      @astrazeneca2792 ปีที่แล้ว +3

      To summary, today's experiment showed its diamagnetic property, but no resistance pattern characteristic of a superconductor was shown. Instead, the Resistance-Temperature curve was more like a pattern of semiconductor..

    • @happyforever-lf5rb
      @happyforever-lf5rb ปีที่แล้ว

      @@astrazeneca2792 really? They concluded it different to your summary.

    • @muratselimkahraman6707
      @muratselimkahraman6707 ปีที่แล้ว +2

      @@astrazeneca2792 ah super thank you so much i understand better thanks to you

    • @astrazeneca2792
      @astrazeneca2792 ปีที่แล้ว

      ​@@happyforever-lf5rbCould you please tell us the difference? Maybe I misunderstood some points since I did not follow the entire stream.

  • @BIO45631110
    @BIO45631110 ปีที่แล้ว

    想知道第二管的實驗結果如何

  • @flanty2706
    @flanty2706 ปีที่แล้ว

    感謝🙏😊

  • @winienie3265
    @winienie3265 ปีที่แล้ว

    先研磨成粉末、再用磁铁靠近粉末、找出排斥反应最明显的颗粒,再米测数琚吧❓

  • @e.t.p.9220
    @e.t.p.9220 6 หลายเดือนก่อน +1

    绝大播放量都是睡着了自己换到这个视频的😂😂

    • @PanScitw
      @PanScitw  6 หลายเดือนก่อน

      這真是太神奇了