我国科学家提出制备常温超导体“金属氢”新方法

在掌握气态、液态、固态的制备方法后,如何制备“金属氢”是科学界正努力攻关的难题。近期,山东大学赵明文教授团队提出利用碳纳米管高机械强度的特点,在碳纳米管中以相对“较低”的压力制备与保护准一维“金属氢”,并由此发展出相应的理论模型。这项理论成果日前被国际学术期刊《纳米快报》发表。 山东大学赵明文教授团队表示,由于碳纳米管具有高机械强度的特点,在其内可以形成超高密度的准一维“金属氢”。作为容器的碳纳米管,不仅可以保护稍纵即逝的“金属氢”,并能有效降低实现氢金属化的临界压力,在相对“较低”的压力下实现氢的金属化和超导特性。 科研团队介绍,基于量子力学第一性原理的分子动力学模拟显示,束缚于碳纳米管的准一维氢在163.5GPa(即163.5万倍大气压)下可以变为金属态,其超导的临界温度也接近室温。研究人员在埃利亚西伯超导理论的基础上,已发展出相应的理论模型,成功解释了准一维“金属氢”的超导特性。 物理学家尤金·维格纳与希拉德·......阅读全文

我国科学家提出制备常温超导体“金属氢”新方法

   在掌握气态、液态、固态的制备方法后,如何制备“金属氢”是科学界正努力攻关的难题。近期,山东大学赵明文教授团队提出利用碳纳米管高机械强度的特点,在碳纳米管中以相对“较低”的压力制备与保护准一维“金属氢”,并由此发展出相应的理论模型。这项理论成果日前被国际学术期刊《纳米快报》发表。  山东大学赵明

超导体可以在常温下使用吗

不可以,超导体材料的研究使用目前还仅仅局限于低温环境或高温环境,能够在常温常压条件下使用的超导材料一直未能得到开发利用。而超导材料在电力传输、远距离通讯、微信号处理、磁悬浮列车等方面的应用极为重要。因此,开发一种在常温常压条件下具有超导效果的导线,对军工、科研、生产、生活将有极为重要的意义。在常温常

中美俄同日复现常温超导体——改性铅磷灰石晶体结构

  7月22日,韩国团队发表在arXiv的一篇论文引起了轩然大波,论文声称韩国团队合成了首个室温常压超导体——“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99)”,临界温度为127℃。  论文中也提到了超导晶体LK-99的制备工艺:  第一步,买一点氧化铅和硫酸铅粉末,按照1比1的比例放入坩埚中均匀混合,在空气中

科学家回信|罗会仟:寻找常温超导体的思路有很多

编者按:2023年5月起,“学习强国”学习平台与中国科学报社联合发起“科学家回信”活动,邀请广大读者向自己心中向往尊敬的科学家、科技工作者提问、留言。活动启动后,“学习强国”“科学网App”收到了读者的踊跃留言。我们精选了读者陈凤茂的提问,请中国科学院物理研究所研究员罗会仟发出第五十九期手书回信。以

终结者液体金属人再现:纳米世界里常温金属当面团揉

  在科幻大片《终结者》系列中,常常出现这样的场面:阿诺德施瓦辛格掏出霰弹枪朝液体机器人射击,巨响过后,身体和脑袋被打穿了数个大窟窿的液体机器人又慢慢恢复了原形。真是打不死的“小强”!  这真的是遥远的明日科技吗?还是就在我们身边发生的事实?  东南大学孙立涛教授研究团队发现,在极小的纳米尺度下(小

全球首台常温常压储氢·氢能汽车工程样车泰歌号面世

  全球首台常温常压储氢·氢能汽车工程样车“泰歌号”,17日在武汉扬子江汽车厂区奔跑起来!这标志着我国在“常温常压储氢技术”上取得突破。  氢能是一种能量密度很高的清洁可再生能源,理论上可以广泛应用于各种动力设备,但难以常温常压储存是其发展的一个重要瓶颈。中国地质大学(武汉)国家首批“千人计划”专家

盖棺定论?韩学会发布常温常压超导体LK99的最新结果

  据韩联社报道, 韩国超传导低温学会验证委员会13日在线发布白皮书称,在综合考量原论文数据和国内外再现实验研究结果后认定,完全没有证据可以证明LK-99是常温常压超导体。  验证委指出,此前公开的两篇LK-99相关论文中提出的电阻和磁化率测定值等数据均未能体现超导体的“零电阻”和“迈斯纳效应”(即

轰动业界的室温超导新材料是真的吗?Hindex作者发质疑

昨晚,科学界都在为室温超导的新发现而震撼。据Sciencenews报道,美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布,他们找到了一种新的材料,名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system),实现了常温超

室温超导更上一层楼-高压氢材料成重要研究方向

  自1911年超导体被人类首次发现以来,寻找能在室温条件下达到超导态的材料一直是众多科学家竞相追逐的目标。  超导体零电阻或完全抗磁性的属性,往往要在非常低的温度条件下(比如-138℃甚至更低)才可实现。因此只有将超导体的转变温度提升至室温,才意味着超导体有望实现广泛应用。  现在,已经有科学家让

常温常压下存在三维金属碳获理论证实

  据物理学家组织网11月7日(北京时间)报道,一个国际研究小组从理论上证实,可能存在处于常温常压下并具有金属特性的三维(3D)形式的碳。发表在本周美国《国家科学院院刊》网络版上的这一研究成果将极大地推进碳科学的研究。   碳科学是科学家们非常关注的研究领域。碳不仅是形成生命的化学基础,而且具有丰

​常温下呈液体状态-神奇的液态金属都能干些啥?

  在我们的生活中,并非所有金属都是敲起来梆梆响的,有一些金属在常温下就可以呈现液体的状态,事实上我们对液态金属也并不陌生。  比如生活中需要甩一甩量体温的体温计,测血压时用到的老式的血压计,里面标记刻度的是水银,也就是汞(Hg),汞就是一种液态金属。不过它是一种有毒的液态金属,使用的时候要特别注意

哈佛实验室操作失误-世上唯一金属氢消失

  据英国《独立报》2月22日报道,哈佛大学物理学家1月曾宣布,制造出了地球上首块金属氢,这项研究引发了广泛关注,同时也引起了一些争议。但现在,由于操作失误,这块金属氢样本消失了。  自理论物理学家于1935年首次预测金属氢的存在以来,在实验室制备出金属氢成为很多研究者的梦想。根据理论预测,用足够的

常温脱销超低排放

  我公司自主原创的常温脱硝剂,是一种催化氧化剂,比现有的脱销工艺有如下优点: 1、可以把NO直接氧化成N2O5,而被水快速完全吸收。避免了现有的氧化剂只把大量的NO氧化成NO2总氮降低较少的现象。因而脱销彻底,去除率≥95%。   2、针对高浓度氮氧化物废气(黄烟)。我们可以根据业主现有设备系统

我国研究人员成功合成流体金属氢

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所极端环境量子物质中心团队在极端高温高压条件下成功获得了氢和氘的金属态。相关研究成果以A Spectroscopic Study of the Insulator-Metal Transition in Liquid Hydrogen and Deu

高熵金属玻璃电化学析氢

  随着工业市场经济的高速发展,化石燃料的过度开采及使用所造成的全球生态环境危机已经成为人类命运共同体需要面临的首要挑战。今年,习近平主席在第75届联合国大会提出了我国在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的总体战略目标。氢能,作为最具可持续性和可再生的绿色能源,将在实现碳中和道路

《Nature》:人类首次“看”到氢的金属态!

  2020年1月19日,马斯克创造人类航天新壮举!空中炸毁火箭,然后成功实现载人舱逃逸。这是继回收火箭后的又一创举!用不了多久,你可能会坐着火箭,吐槽驾驶舱空间能不能再大一些。燃料箱中的燃料决定了你这次火箭旅行的行程距离和舒适度。据了解,目前我国的长征五号采用无毒无污染的液氧、液氢和煤油作为推进剂

超导体简介

  超导体(英文名:superconductor),又称为超导材料,指在某一温度下,电阻为零的导体。在实验中,若导体电阻的测量值低于10-25Ω,可以认为电阻为零。  超导体不仅具有零电阻的特性,另一个重要特征是完全抗磁性。  人类最初发现超导体是在1911年,这一年荷兰科学家海克·卡末林·昂内斯(

新材料!系列金属有机氢化物储氢

  近日,大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员、何腾研究员团队与厦门大学吴安安博士、美国西北太平洋国家实验室Xue-Bin Wang博士、美国标准技术研究院Hui Wu博士、安阳师范学院孔祥涛博士等合作,在金属有机氢化物储氢材料研究方面取得新进展。  氢以其能量密度

廉价氮化铁替代贵金属降低制氢成本

韩国科学技术研究院研究人员开发出一种新结构零件,可大幅减少用于水电解装置的贵金属铂和铱使用量,降低了绿氢的生产成本,同时开发出了确保与现有装置同等性能和耐久性的技术。该研究将重点放在降低铱催化剂的使用量上,用廉价的氮化铁代替电极保护层的贵金属,并在其上均匀涂覆少量铱催化剂,提高了水电解装置的经济性。

中科院提出合成流动金属氢新思路

  氢,是元素周期表中位于第一位的元素,好像天生就有不同寻常的地位。这个自然界中最小的原子,具有怎样不同寻常的“大神通”呢?我们带大家走进氢的世界,回顾氢的前世今生,展望氢的未来。  在十六世纪氢气的发现过程中,氢似乎就具有不一般的特性:“把铁屑投到硫酸里,就会产生气泡,像旋风一样腾空而起”。英国化

生物样品的常温保存

摘要: 高质量的生物样品是组学研究和个性化医疗过程中临床检验顺利实施的前提。生物样品的保存方式关系到待检样品的质量和检测的结果。样品的适当的处理、保存方式是最终获取准确测定结果必不可少的一环。常温保存能耗少,环保,效费比较高,是一种有潜力的生物样品保存方式。 正文: 生命科学领域高通量技术的发展促进

物理所实验合成转变温度116K的锑基富氢超导体

20世纪30年代,Wigner等理论预言,通过足够大的压缩可以把氢从常压气态转化为固体金属即“金属氢”。由于氢的高德拜温度,基于BCS电声耦合,金属氢可能具有高温超导性质。然而,理论最新估算氢的金属化大约需要500GPa的极端静高压,超过目前实验室所能够达到的静高压技术水平。20世纪70年代,中国科

物理所实验合成转变温度116K的锑基富氢超导体

  20世纪30年代,Wigner等理论预言,通过足够大的压缩可以把氢从常压气态转化为固体金属即“金属氢”。由于氢的高德拜温度,基于BCS电声耦合,金属氢可能具有高温超导性质。然而,理论最新估算氢的金属化大约需要500GPa的极端静高压,超过目前实验室所能够达到的静高压技术水平。20世纪70年代,中

界面超导体系与拓扑半金属体系表面电子声子相互作用

  电子-声子相互作用在凝聚态物理中极为重要,不仅与材料的热力学、载流子动力学等宏观物理性质密切相关,还在超导电子配对、电荷密度波的形成等微观物理现象中起到重要作用。  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心表面物理国家重点实验室SF06组研究员郭建东、副研究员朱学涛和博士生曹彦伟(已毕业

二维半金属—二维超导体之间超流拖拽效应揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492653.shtm 科技日报合肥1月15日电 (记者吴长锋)15日,记者从中国科学技术大学获悉,该校曾长淦教授、李林副研究员研究团队与北京量子信息科学研究院解宏毅副研究员等合作,通过构筑石墨烯与氧化

二维半金属—二维超导体之间超流拖拽效应揭示

  15日,记者从中国科学技术大学获悉,该校曾长淦教授、李林副研究员研究团队与北京量子信息科学研究院解宏毅副研究员等合作,通过构筑石墨烯与氧化物界面超导体系的复合结构,揭示了二维半金属和二维超导体之间由于量子涨落诱导的巨幅超流拖拽效应。相关成果日前在线发表于《自然物理》。  对于两个空间相近但彼此绝

吉林大学在高压下超氢化物的合成研究取得突破性进展

  近日,超硬材料国家重点实验室、物理学院崔田教授课题组在高压下超氢化物的合成研究方向取得突破性进展。研究成果以“Polyhydride CeH9 with an atomic-likehydrogen clathrate structure”为题,2019年8月1日在线发表于Nature子刊Nat

全球首个金属氢样本消失!被质疑从未造出过

  1月26日,美国两名科学家在《自然》期刊发表论文称,通过给氢施加极强的压力使之变成金属,他们成功造出了地球上有史以来第一个金属氢样本。  但英国《独立报》本月22日披露,由于操作失误,该金属氢样本已损毁或消失。一些学者随即质疑,金属氢样本或许从未造出过。  样本消失  这项研究由美国哈佛大学物理

高效非贵金属析氢电催化研究获进展

  复旦大学材料科学系吴仁兵、方方教授团队在高效非贵金属析氢电催化剂方面获新进展,相关研究成果近日发表于《先进材料》。  氢能作为一种原料丰富、燃烧值高、零污染的清洁能源,被科学家和大众寄予了很高的期望。要想发展氢能技术,不可或缺的一步就是把水通过电化学反应转换成氢气,但析氢反应所需过电位较高,需要

非贵金属析氢催化剂研究获进展

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心、中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室(筹)与材料系双聘研究员陈乾旺课题组发现,氮掺杂石墨烯层包覆的合金粒子作为酸性条件下电解水制氢(HER)催化剂,表现出优异的性能和循环稳定性。相关研究成果以Non-precious alloy enca