重磅!今年轰动一时的室温超导《Nature》论文被撤稿

如果超导材料能够在环境温度和压力条件下存在,其表现出的零电阻现象将具有巨大的应用潜力。尽管几十年来进行了大量的研究,但这种状态尚未实现。 2023年3月08日,来自美国罗切斯特大学的Ranga P. Dias等研究者报道报道了氮掺杂的氢化镥的超导性证据,在10 kbar时最大Tc为294 K(21℃),实现了室温和接近环境压力下的超导性。相关论文以题为“Evidence of near-ambient superconductivity in a N-doped lutetium hydride”发表在Nature上。图1. 近环境压力下镥-氮-氢的超导性 2023年11月7日,Nature期刊撤回了这一篇有争议的论文!据悉这是Ranga P. Dias第三次高调被撤稿。研究人员担心,这场争论正在损害该领域的声誉。撤稿通知称,“撤稿是八位共同作者提出的要求,作为对这项工作做出贡献的研究人员,他们表达了这样一种观点,即发表......阅读全文

复旦大学等​Nature重磅:石墨烯超导再获得突破!

  2018年3月5日,《自然》连刊两文报道石墨烯超导重大发现。年仅21岁麻省理工学院博士生曹原发现了石墨烯的“魔角”。当温度冷却到1.7K时,当两层平行石墨烯堆成约1.1°的微妙角度,就会产生神奇的超导效应。前人的研究集中在氧化铜材料的超导电性,氧化铜材料的超导电性往往需要在高温下才得以显现。曹原

神话破灭!轰动全球的4篇Nature、PRL等4项研究成果陆续被撤回

  2022年8月11日,内华达大学Ashkan Salamat及罗彻斯特大学Ranga P Dias等团队合作在Chemical Communications 在线发表题为“Carbon content drives high temperature superconductivity in a

强磁场中心发现弱铁磁物质铁酸镥中的超高矫顽力

  近期,中科院合肥物质科学研究院强磁场中心皮雳研究员带领的小组利用稳态强磁场实验装置X射线衍射仪等测试系统,在研究弱铁磁性材料铁酸镥(LuFeO3)时发现该材料具有很强的结构各向异性,表现出超高的矫顽力。实验证明铁酸镥是一种超硬磁材料,在理论和应用方面具有重要意义。  磁性材料在被

“著名”超导学家的《自然》论文又撤了

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511930.shtm 《自然》杂志日前撤回了一篇颇有争议的有关室温超导的论文,而这是论文两位主要作者——美国罗切斯特大学的Ranga Dias和美国内华达大学拉斯维加斯分校(UNLV)的Ashkan

黄晓丽团队利用NV量子传感技术揭示富氢化合物高温超导性

近日,吉林大学物理学院黄晓丽教授等人与美国加州大学伯克利分校、劳伦斯伯克利国家实验室、哈佛大学的Norman Yao教授团队合作,在高压下超导富氢化物的超导电性实验研究方面取得了重大突破,利用金刚石氮-空位色心(NV center)量子传感技术,成功实现超高压下富氢化合物的迈斯纳效应实验测量。这一重

怎么测室温

1、空调是通过室内温度传感器测量室内温度的,通常它被放置在室内机面板的进风位置。2、室内温度传1653感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。3、温度传感器随温度变化的电阻值,经过电路转换成电信号,将温度变化转变为电压变化输入到室内电控

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

中国科学院发现迈进30K温区的首个元素超导体

  元素超导既益于超导机制研究又方便应用加工,寻找高超导温度(Tc)的元素超导体具有重要科学意义和潜在应用前景。2022年靳常青团队实验发现钛(Ti)元素在高压呈现26 K的超导转变(Nature Commun. 13, 5411(2022)),刷新了此前保持近20年的元素超导温度记录。在以

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

低温超导和高温超导如何区别?

超导材料从超导温度上可以分为两大类,一类是40K以下的,即低温(常规)超导材料,40K以上的叫做高温超导材料。  一般来说,把临界温度高于40K的超导体称为高温超导体,而把临界温度高于300K左右的超导体称为室温超导。也就是说,在超导界,“室温”其实是要比“高温”高得多的。至于为什么高温超导体的分界

各元素适用的原子吸收方法

元素火焰法石墨炉法氢化物法元素火焰法石墨炉法氢化物法空气—乙炔N2O—乙炔空气—乙炔N2O—乙炔Ag√√Hf√Al√√Hg√√As√√In√√Au√√Ir√√B√√K√√Ba√√La√√Be√√Li√√Bi√√√Mg√√√Ca√√Mn√√Cd√√Mo√√√Co√√Na√√Cr√√√Nb√Cs√√Ni

各元素适用的原子吸收方法

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高转变温度超导材料的结构和组份得到确定

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员亚历山大·冈察洛夫(Alexander F. Goncharov)和陈晓嘉领导的研究团队,利用自主搭建的拉曼光谱探测平台,结合在德国、美国同步辐射光源采集到的结构数据,并与理论模拟专家Artem R. Oganov教授领导的团队合作,在不同温

超导“小时代”(29):高温超导新通路

天下同归而殊途,一致而百虑。                                    ——《周易·系辞下》                      【作者注】《超导小时代》系列文章自2015年9月在《物理》杂志连载,欢迎大家订阅、围观。此文发表于《物理》2018年第3期,详见http

Nature:首次在室温获得工作状态光系统II的高分辨率结构

  美国能源部Lawrence Berkeley国家实验室领导的研究团队,使用X射线无电子激光器(XFEL)获得了光系统II在工作状态的首个高分辨率3D图像,空间分辨率达到2.25 Å。这一重要研究成果发表在十一月二十一日的Nature杂志上。  数十年来,人们一直想知道植物如何将水分解成氧气、质子

学术新星被曝博士论文抄袭,涉及内容达21%

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498572.shtm室温超导领域的学术新星Ranga Dias又塌房了。他的博士论文新近被曝出存在大量抄袭,涉及内容高达21%。今年3月,美国罗切斯特大学物理学家Ranga Dias团队宣称,他们研发的一

学术新星被曝博士论文大量抄袭,涉及内容达21%

  室温超导领域的学术新星Ranga Dias又塌房了。他的博士论文新近被曝出存在大量抄袭,涉及内容高达21%。  今年3月,美国罗切斯特大学物理学家Ranga Dias团队宣称,他们研发的一种镥氮氢材料在近1万个大气压(1 GPa)下实现了室温超导。不过许多物理学家对这一说法持谨慎态度,因为此前6

超导器件简介

   超导器件简称 superconductive device ,在电磁频谱的最低端,可用于极高精度的电流比较仪、极低温度的测温技术、地磁与生物磁测量、引力波探测等。在频谱的中段(射频至微波),可用于功率和衰减的精密测量、超导稳频腔、快速瞬态信号波形的精密测量、模拟-数字变换器、逻辑与存储用集成电

超导是什么?

  超导是物理学中一个非常特殊的现象,指的是一些物质在特定的低温和电磁场作用下,表现出零电阻、完全排除磁场的特质。这样的物质称为超导体,而表现出这种性质的温度称为临界温度。也就是说,超导同时具有绝对零电阻和完全抗磁性的特别性质。  超导技术的应用非常广泛,主要有以下几个方面:  磁共振成像(MRI)

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

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

实验室温度控制

  实验室控温  在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,而大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。   环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实

室温非线性霍尔效应

  最新Nature Nanotechnology:室温非线性霍尔效应  几何相位和拓扑之间的紧密联系使得基于霍尔效应的现象已成为现代材料和物理学的主要研究重点之一,这促使了人们对物质拓扑态的探索和许多相应实际应用的开发。在线性响应方式下,霍尔电导率需要通过磁化或外部磁场来打破时间反演对称性。但最近

IBM量子计算机商业化突破:发现模拟分子的新方法

  今天,IBM的研究人员宣布了一种在量子计算机上模拟分子结构的新方法,这项研究还上了科学期刊《Nature》的封面。   研究论文也于今天刊登在《Nature》上,由Abhinav Kandala,Antonio Mezzacapo,Jerry M. Chow & Jay M. Gambetta

笼目超导体超导配对研究取得进展

  非常规超导是凝聚态物理中的前沿领域,揭示超导配对对称性及其配对机理是颇具挑战性的课题之一。由于笼目晶格的独特几何特征以及与之伴随的新颖电子特性,最近发现的笼目超导体受到关注。实验发现笼目超导体AV3Sb5(A=K,Rb,Cs)展现出丰富的关联物理现象,如可能的非常规超导、新奇的电荷密度波态、反常

笼目超导体超导配对研究取得进展

  非常规超导是凝聚态物理中的前沿领域,揭示超导配对对称性及其配对机理是颇具挑战性的课题之一。由于笼目晶格的独特几何特征以及与之伴随的新颖电子特性,最近发现的笼目超导体受到关注。实验发现笼目超导体AV3Sb5(A=K,Rb,Cs)展现出丰富的关联物理现象,如可能的非常规超导、新奇的电荷密度波态、反常

超导体:传统BCS理论与高温超导理论

  超导是一种物理现象,指某些材料在低温下电阻突然消失,呈现出零电阻和完全抗磁性的特征。超导最早是在1911年由荷兰科学家昂内斯发现的,当时他将汞冷却到4.2K时,发现其电阻降为零。后来人们又陆续发现了许多其他的超导材料,如铅、锡、铌等。  超导有两个重要的特点:零电阻和完全抗磁性。零电阻意味着超导

高温超导材料作高温超导电缆的介绍

  现有电缆的扩容问题一直困扰着城市电力的发展。传统的城市地下输电电缆存在着通量小、损耗大、对土壤和地下水有热污染及油污染、土建费用高等问题,城市电力扩容变得越来越困难。高温超导电缆具有体积小、造价低、高节能、无污染等优点,具有巨大的经济效益和环保效益,终将替代传统电缆。  高温超导电缆的大规模应用

新方法诱导非超导材料产生超导性-可让超导体性能更强

  美国休斯顿大学官网10月30日发布公告称,该校德克萨斯超导中心科学家发表在《美国科学院院刊》上的最新研究称,他们能诱导非超导材料产生超导性,还可增强超导材料的超导性能,拓展其应用范围。   该中心华裔科学家朱经武和他的团队利用界面组装技术,诱导非超导材料钙铁砷复合物界面表现出超导性,提供了发现高

物理所在笼型富氢化物LaH10高温超导电性研究中取得进展

  自1911年超导现象被发现以来,室温超导是人们孜孜以求的目标。然而,基于电-声耦合机制的常规超导体,其超导临界温度(Tc)通常很难超过麦克米兰极限~40K。20世纪80年代发现的铜氧化物高温超导体为实现室温超导带来希望,但是经过30多年的研究,最高Tc(常压下~134K,高压下~164K)很难进