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S7E23|给 LK-99 泼一盆冷水,为什么领域专家都对它充满怀疑?

2023/8/9
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What's Next|科技早知道

AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
丁教
杜晨
Topics
丁教:对LK-99事件的讨论需关注科学严谨性,公众对超导材料的理解不足,需要科普超导材料的概念、作用和潜在应用。室温超导的实现对现有生活的影响可能有限,因为高温超导技术已广泛应用,室温超导主要提升效率和降低成本。学术界对室温超导的宣称持谨慎态度,需要经过严格的验证才能得出结论。室温超导不太可能成为下一次工业革命的主力,人工智能和可控核聚变的可能性更大。公众对室温超导、可控核聚变和人工智能等前沿科技的关注度提高,可能与教育普及和对新技术革命的期待有关。 杜晨:超导材料是指电阻为零的材料,在临界温度以下具有零电阻、完全抗磁等特性,这使其在输电、核聚变、量子计算和核磁共振等领域具有广泛应用前景。韩国团队发表的论文宣称LK-99是室温常压超导体,但该论文发表在未经同行评审的平台上,其结论的可信度存疑。多个团队对LK-99进行了复现实验,但结果大多未能证实其室温超导特性,甚至出现与韩国团队结果相反的情况。LK-99的研究方向并非韩国团队首创,苏联科学家早有相关研究,但由于信息交流限制,其研究成果未被广泛认知。LK-99属于“未识别室温超导体”,这类材料并非首次发现,其超导特性有待进一步验证。LK-99目前未展现出室温超导的明确证据,其电阻值远高于超导体的标准。韩国团队在未充分验证的情况下就发布论文,可能存在抢发论文以争夺名利的动机。许多团队对LK-99进行复现实验,但由于LK-99制备过程的随机性,这些实验在验证其超导性方面意义有限,但在探索材料特性方面仍有价值。即使LK-99并非室温超导体,其仍可能具有其他有价值的特性。LK-99的临界温度远低于室温,目前证据不足以支持其改进后能达到室温超导的可能性。室温超导的工业应用尚需时日,其潜在应用领域包括输电、核磁共振、核聚变和量子计算等,但LK-99的实际应用价值仍有待进一步评估。

Deep Dive

Chapters
This chapter introduces superconductivity, explaining what it is, its applications, and the excitement surrounding the discovery of a potential room-temperature superconductor. It highlights the potential benefits of such a material, particularly in energy transmission and various technological fields.
  • Superconductivity is a phenomenon where a material exhibits zero electrical resistance below a critical temperature.
  • Room-temperature superconductors could revolutionize energy transmission, making it more efficient and reducing waste.
  • Applications include power transmission, MRI machines, quantum computing, and nuclear fusion.

Shownotes Transcript

美国劳伦斯伯克利国家实验室的研究员 Sinéad Griffin 一度以为她发现了彻底改变自己所在的凝聚体物理学领域,乃至于整个世界的室温超导材料 LK-99。她在 Twitter/X 上发布了一张奥巴马「mic drop」的动图,在 2023 年的七月底八月初掀起了一场关于室温超导的狂潮。

然而经过来自中国、印度、美国等国家和区域的研究机构和院校多次复现实验,仍然无法证明 LK-99——韩国一个名不见经传的团队 Q-Center 制出的一种掺杂铜的铅磷灰石化合物——是室温常压下的超导体。甚至,一些团队得到了和韩国团队完全相反的结果。

但这并没有妨碍社交网络上的 AI 拥趸们,仅用三天时间就化身一变,成为凝聚态物理「专家」,推动着一场全新的民科盛宴。这已经是今年的第二个室温常压超导体宣称,上一个已被证伪,这次看起来也不太妙。很多领域大佬都对 LK-99 充满怀疑,认为这可能又是一次「狼来了」。

主播丁教和杜晨,今天一起给 LK-99 泼一盆冷水,并且回答从听众收集来的问题。我们将提供一个问题列表懒人包,希望只用不到50分钟的时间,就能够解答你关于 LK-99 的绝大部分疑惑。

主要话题 [03:12] 超导是什么?有什么用?为什么大家这么兴奋? [09:04] LK-99 的「民科狂潮」,是怎样在社交网络上炒起来的? [13:54] 用维基词条追踪各团队复现 LK-99 的进展 [18:33] From Russia, with love: LK-99 并不是第一个「未识别室温超导体」 [23:41] LK-99 未展现出室温超导证据,它的阻抗表现甚至不如铜 [27:44] 大炼钢铁式的复现,有意义,也没有意义——为什么? [32:18] 懒人包!关于 LK-99 的所有问题,一次性回答! [32:55] 这次 LK-99 是不是又在忽悠人? [33:50] 为什么 LK-99(尽管可能没有超导性)仍是有意思的材料? [34:38] 改善复现制备,就能让 LK-99 获得室温超导?这个思路为什么不对 [35:34] Q-Center 在没有完全验证前提下就抢发论文,是为了刷存在吗? [40:52] 如果超导性验证不了,这个材料在超导以外的其它方面有没有突破? [41:52] 驱动下一次工业革命的核心技术,到底是室温超导还是人工智能?

本期人物 丁教,声动活泼联合创始人,「科技早知道」主播 杜晨,「科技早知道」主播,前驻硅谷科技记者

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