南大团队正式发表《自然》,推翻迪亚斯的室温超导结果

2023年3月8日,美国罗彻斯特大学的兰加·迪亚斯(Ranga Dias)团队在《自然》(Nature)上发表论文称,他们制备了一种掺氮的镥氢化物(nitrogen doped lutetium hydride),可以在1万个标准大气压(1 GPa)下实现室温超导,临界温度约为21℃。随后,多个研究团队对此展开验证实验,如果该结果被证实,将是超导研究历史上的革命性进展。但根据南京大学闻海虎带领的团队于3月16日发表在预印本网站arxiv上的研究,他们制备的镥-氢-氮材料没有表现出室温超导性。5月11日,通过提供更详实的实验数据,闻海虎团队将这些结果发表在《自然》上。根据南京大学固体微结构物理国家重点实验室网站消息,闻海虎团队认为迪亚斯团队的样品制备温度较低,因此闻海虎团队是利用他们具备的高温高压合成技术,以及长期摸索的高压下的氢化技术,来制备出镥-氢-氮材料的。通过X射线衍射、X射线光电子能谱、拉曼光谱等检测手段,研究人员发现他......阅读全文

日本研发新型超导材料

  据外媒报道,日本物质材料研究机构研究小组日前合成出含有金和硅的新型超导化合物。  研究小组在1500℃、6万个标准大气压的条件下,使金和 硅及二硅化锶等发生化学反应,生成了被命名为“SrAuSi3”的新型超导体,在1.6K绝对温度下达到超导状态。经理论计算分析,该新型超导体电子结构 与原子序号较

超导抗磁性原理

超导抗磁性原理:超导体表面能够产生一个无损耗的抗磁超导电流,这一电流产生的磁场,抵消了超导体内部的磁场。超抗磁性指某些物质在极低温的环境下磁导率会降至零,而其磁化率XV=−1,超抗磁性物质的内部磁场会与外在环境隔离。超流体真空理论(SVT)是物理真空被视为超流体的理论物理学和量子力学的一种方法。超抗

超导体是什么

问题一:超导体是什么 超导体最重要的特点是电流通过时电阻为零,有一些类型的金属(特别是钛、钒、铬、铁、镍),当将其置于特别低的温度下时,电流通过时的电阻就为零。在普通的导体中,大部分通过导体的电流由于电阻的原因变为热能,因而被“消耗”掉了。川超导体中,实际上没有阻力,这样,一旦接通电流,从理论上讲就

超导磁悬浮力测量

实验目的 1、 定性观察超导磁悬浮现象  2、 测量超导磁悬浮力与距离的关系 3、 了解传感器测力的原理及使用方法 实验装置 实验装置包括主件和电源及显示系统两部分。主件包括磁铁、样品架、位移调节盘、液氮槽、传感器等部分。 实验原理 1、零电阻现象 当把某种合金或金属冷却到某一特定温度Tc时,其直流

替比培南酯

  替比培南酯是替比培南的前体药物,口服后被酯酶水解释放出母体药物替比培南,与细菌青霉素结合蛋白(PBP)结合,抑制细菌细胞壁的合成,是可以口服的碳青霉烯类抗生素。    替比培南酯的结构特点,是C3位侧链为噻唑基取代的氮杂环丁烷基团,同时通过在C2位羧酸形成匹伏酯形成前药,提高了口服吸收性。本品的

南苦苣菜的概述

  南苦苣菜(学名:Sonchus lingianus)为菊科苦苣菜属的植物,是中国的特有植物。分布于中国大陆的江西、四川、湖北、浙江、云南、贵州、广东、湖南、福建等地,生长于海拔650米的地区,多生长于林缘、灌丛中、山坡荒地、林下和田边,目前尚未由人工引种栽培。

南苦苣菜的介绍

  南苦苣菜(学名:Sonchus lingianus)为菊科苦苣菜属的植物,是中国的特有植物。分布于中国大陆的江西、四川、湖北、浙江、云南、贵州、广东、湖南、福建等地,生长于海拔650米的地区,多生长于林缘、灌丛中、山坡荒地、林下和田边,目前尚未由人工引种栽培。

南苦苣菜的简介

  南苦苣菜(学名:Sonchus lingianus)为菊科苦苣菜属的植物,是中国的特有植物。分布于中国大陆的江西、四川、湖北、浙江、云南、贵州、广东、湖南、福建等地,生长于海拔650米的地区,多生长于林缘、灌丛中、山坡荒地、林下和田边,目前尚未由人工引种栽培。

南眉籽的介绍

  南眉籽又名罗勒籽,明列子,属唇形科草本植物种子。  南眉籽原产于印度,从西元3500年前阿兹迪卡古文明已经开始种植食用,是当地土著用来增加体力和耐力的食物。罗勒籽有着和奇亚籽相似的质地和口感,同时含有丰富的蛋白质和膳食纤维,而且是以易人体吸收的液体形态存在的。有明目、护肾、利尿、消除便秘和强身保

新型高质量拓扑超导材料问世-超导性能高达91.5%并稳定

  记者25日从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院强磁场科学中心科研人员近期研发出一种新型高质量单晶体。这种材料的超导性能高达91.5%,且在空气中十分稳定,在10特斯拉到35特斯拉磁场区间出现了周期性的量子振荡信号,证明其存在拓扑保护表面态。  拓扑超导态是物质的一种新状态,拓扑超导体的表面存在

中科大:发现迄今最高超导转变温度元素超导体

记者24日从中国科学技术大学获悉,该校陈仙辉教授团队的应剑俊特任研究员等人与南京大学孙建教授课题组合作,通过超高压技术手段,发现元素钪在高压下具有高达36K的超导转变温度,刷新了元素超导最高转变温度纪录。相关研究成果于22日在线发表于《物理评论快报》上。元素超导体为研究超导电性提供了一个最简单、最干

石墨烯/超薄超导异质结-为研发新超导器件提供了可能

  12月15日,记者从中科院上海微系统与信息技术研究所获悉,该所信息功能材料国家重点实验室姜达、胡涛等科研人员通过机械剥离实现石墨烯/超薄超导(Bi2212)异质结,并在单层晶胞乃至半层晶胞厚的Bi2212材料中发现了高于液氮温度的超导转变。相关成果发表于《自然—通讯》杂志。  Bi2212为铜基

牛津仪器在京举办超导体及超导磁体研讨会

  2013年11月5日,牛津仪器在北京召开首届牛津仪器Nb3Sn超导体及超导磁体研讨会。来自中国科学院高能物理研究所、中国科学院物理研究所、中国电力科学研究院、中国科学院电工研究所、中国科学院理化技术研究所等从事超导磁体项目设计或制造的科学家及应用工程师参加了本次研讨会。共同探讨了牛津仪

美开发可预测材料超导特性的模拟算法-超导材料开发提速

  研究铁基超导体的科学家,正在将前所未有的电子结构算法与高效运转的美国橡树岭国家实验室能源部泰坦超级计算机结合起来,用来预测旋转动力学,可模拟检测未经实验的新材料的超导特性。  据物理学家组织网11月4日(北京时间)报道,在最新一期发表的《自然·物理》上,来自美国罗格斯大学的三个研究人员,空前详细

ITER-TF-68kA高温超导电流引线通过5K低温大电流测试

  继2015年1月中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所完成国际热核聚变实验堆计划(ITER)中CC 10kA高温超导电流引线原型件研制和测试后,6月26日至7月13日,由等离子体所一室承担的ITER大型超导馈线系统采购包再传捷报:TF 68kA高温超导电流引线原型件成功通过全电流68kA

腾讯高级研究员傅朝友加入南大苏州校区,已任准聘助理教授

近日,南京大学智能科学与技术学院官网更新信息显示,曾获中国科学院院长奖特别奖的腾讯优图实验室高级研究员傅朝友已于2024年8月加入南京大学苏州校区,并担任南京大学智能科学与技术学院准聘助理教授。公开资料显示,傅朝友2022年博士毕业于中国科学院自动化研究所,2022年7月-2024年8月在腾讯优图实

孙大伟会见美国消费品安全委员会主席特南鲍姆

  1月10日,中国国家质检总局副局长孙大伟在京会见了美国消费品安全委员会(CPSC)主席特南鲍姆一行。双方就中美消费品安全领域合作等议题进行了友好交流。   孙大伟表示,2011年是中国第十二个五年规划的开局之年,对于中美双边关系发展也将是重要的一年。在不久前结束的第21届中美商贸联委

南水进京后-北京“南水”和本地水1:4配着喝

  从市水务局供水处获悉,今年10月底南水进京后,初期将按照江水与本地水源1:4的配水比例供水,以降低全市自来水生产设施和管网对南水的“不适应”,计划2015年配水比例调整到1:1。  南水入京将设三个水质监测点  南水进京后,北京自来水将面临水源差异、水厂工艺及管网适应性等三个风险。市水务局会同市

三层石墨烯超导结构,有望为高温或室温超导提供思路

  哈佛团队发现新的三层石墨烯超导结构,有望为高温或室温超导提供思路  哈佛大学的研究人员使用三层堆叠并扭转的石墨烯实现了超导。与早些时候麻省理工学院团队(2 月 1 日发表于《自然》,曹原合著)发现的“三明治”石墨烯(仅旋转中层)不同,这一结构以“魔角”依次旋转了每层石墨烯。最终研究人员观察到了位

中国科大发现最高超导转变温度的元素超导体

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503393.shtm 近日,中国科学技术大学物理学院、中国科学院强耦合量子材料物理重点实验室陈仙辉教授团队的应剑俊特任研究员等人与南京大学孙建教授课题组合作在高压元素超导领域取得重要进展。通过超高压技

为什么豆腐脑南甜北咸,月饼却北甜南咸?

  中秋节了,给大家拜个晚年。  关于豆腐脑甜咸正统的争论已经很多年了,虽然谁是正统依然争论不休,但基本得出了北方爱吃咸,南方爱吃甜的结论。  但前几天大家掰开月饼,心怀祖国,一定会忍不住疑问:既然南甜北咸,为什么月饼却是北方甜(豆沙、枣泥)南方咸(火腿、蛋黄)呢?  为了彻底消灭这种困扰,我知同仁

南信大与哈佛大学成立“空气质量和气候联合实验室

  近日,南京信息工程大学与哈佛大学签署合作协议,成立“空气质量和气候联合实验室”(Joint Laboratory for Air Quality and Climate,简称JLAQC),推动环境科学与生态学的快速发展。国际著名大气化学家、哈佛大学Daniel Jacob 教授和南信大环境科学与

南信大与哈佛大学成立“空气质量和气候联合实验室”

  近日,南京信息工程大学与哈佛大学签署合作协议,成立“空气质量和气候联合实验室”(Joint Laboratory for Air Quality and Climate,简称JLAQC),推动环境科学与生态学的快速发展。国际著名大气化学家、哈佛大学Daniel Jacob 教授和南信大环境科学与

湖南省沅江市南大膳镇违规处置生活垃圾8人被问责

  2016年12月2日,湖南省环境保护督察组正式进驻益阳市开展对该市环境保护工作督察(试点)的第二天,信访组接获了一桩群众投诉。据此,湖南省环保督察组开出了进驻后的“一号督办函”,从而引发了一场垃圾整治“风暴”。  一天7个投诉电话,揭开一桩重大环境事件  12月2日晚,督察组按例召开内部工作会议

世界地图要修改了?南大洋将与四大洋平起平坐

  据美国哥伦比亚广播公司报道,当地时间8日,在世界海洋日当天,美国国家地理学会宣布,南极洲周围海域将被称为南大洋,并正式承认南大洋为地球第五大洋。  美国国家地理学会表示,自从1915年美国国家地理学会开始绘制地图以来,已经确认了世界上有四大洋——大西洋、太平洋、印度洋和北冰洋。从6月8日世界海洋

超导体的强电应用

  超导发电机:目前,超导发电机有两种含义。一种含义是将普通发电机的铜绕组换成超导体绕组,以提高电流密度和磁场强度,具有发电容量大、体积小、重量轻、电抗小、效率高的优势。另一种含义是指超导磁流体发电机,磁流体发电机具有效率高、发电容量大等优点,但传统磁体在发电过程中会产生很大的损耗,而超导磁体自身损

超导论文再掀波澜

经历了近两年美国物理学家Ranga Dias团队发现室温超导材料的一系列 丑闻后,超导领域尚未从阴影中恢复过来,不想该领域一项争论已久的研究又掀波澜。据《自然》报道,处于波澜中心的研究,来自德国马克斯-普朗克化学研究所(MPIC)物理学家Mikhail Eremets实验室。2015年,Eremet

掺水石墨显示室温超导性

    石墨加上蒸馏水或许能够成为室温下的超导体。  你能想象吗,一点石墨加上几滴蒸馏水便能够制成科学家朝思暮想的常温超导体。   德国研究人员日前宣布了一项突破性进展:一种材料可以在室温及更高温度下成为一种超导体(能够以零电阻导电)。超导体提供了巨大的节能潜力,然而迄今为止,这种材

超导量子干涉仪简介

  SQUID实质是一种将磁通转化为电压的磁通传感器,其基本原理是基于超导约瑟夫森效应和磁通量子化现象.以SQUID为基础派生出各种传感器和测量仪器,可以用于测量磁场,电压,磁化率等物理量.被一薄势垒层分开的两块超导体构成一个约瑟夫森隧道结.当含有约瑟夫森隧道结的超导体闭合环路被适当大小的电流偏置后

铁基超导体简介

  自从2006年发现铁基超导体以来,对铁基超导体日趋深入,比较突出的成果有:2008年,日本科学家细野秀雄发现掺杂F的LaFeOP超导体具有26K的临界温度;2008年,中国科学家赵忠贤、陈仙辉、王楠林、闻海虎、方忠发现临界温度达43K的SmFeAs1-xFx超导体和临界温度达55K的ReFeAs