室温超伝導体は科学の聖杯です。 それらは、経済的に実行可能な炭素回収、核ロケットエンジン、またはエネルギーネットポジティブ核融合反応のようなものです。 これらは実行可能なはずであり、私たちもできると考えていますが、長年の努力にもかかわらず、まだそこまで到達していません。 ただし、今、誰かがまさにそれをやったと主張しています。
コンテンツ
- 室温超伝導体とは何ですか?
- なぜ今人々は彼らのことを話題にしているのでしょうか?
- 室温超伝導体は何ができるでしょうか?
- 今は何ですか?
まだ初期の頃です。 これらは単なる研究論文であり、まだ査読されていません。 しかし、それらが真実であることが判明した場合、それが繰り返される可能性のある現象である場合、そして特に論文のような方法でそうなった場合には、 著者らは、私たちは地球規模のエネルギーからあらゆるものに影響を与える可能性のある技術革命の頂点にいる可能性があると主張しています。 グリッドに 量子コンピューティング.
室温超伝導体とは何ですか?
超伝導体は、抵抗ゼロで電流を流すことができる材料です。 銅や銀などの材料は信じられないほど効率的な導体ですが、それでもある程度の抵抗があり、それが熱に変わります。 これは、回路内の電流が最終的に消滅することを意味します。 超伝導体ではそうはなりません。 理論的には、超電導回路にエネルギーを充電してから、電源を切断し、 その回路は、何らかの方法で放電されるか、超電導を失うまで電力が供給され続けます。 州。
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これには多くの興味深い用途がありますが、超伝導体に関する従来の問題は、極度の低温および/または高圧を必要とすることです。 そのような状態を達成するには特別な装置と大量の安定したエネルギーが必要であり、そのため従来の超伝導体の実用的な能力は非常に限られています。
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室温超伝導体は、室温で動作できる超伝導体です。 冗談のように聞こえるかもしれませんが、まさにその通りです。 極端な温度や圧力を必要とせずに超伝導体を作成できれば、驚くべき進歩となるでしょう。
なぜ今人々は彼らのことを話題にしているのでしょうか?
二 新しい研究論文 量子エネルギー研究センターの韓国チームが発表した論文では、室温だけでなく大気圧でも超伝導を達成したと主張している。 このような超電導体に関するこれまでの最高の試みの 1 つが、この分野における信じられないほどの進歩となるでしょう。 硫化水素は、摂氏マイナス70度の穏やかな温度と150万の計り知れない圧力で超伝導を示します。 バー。
研究者らは、改良版の鉛アパタイトはこれらの規定を一切無視してそれを実現したと主張している。 これは重大なニュースです。
これは国際物理学コミュニティから懐疑的な眉をひそめるのに十分です。 それには正当な理由があります。 これらの論文はまだ査読されておらず、論文の主張は極端です。
超伝導体について、プリンストン大学の古い友人で、現在はニューヨーク大学の材料科学の教授であると尋ねました。 pic.twitter.com/WDlMLGEpRh
— ダニエル・フォン 🙋🏻♀️ (@DanielleFong) 2023 年 7 月 26 日
しかし、それにはいくつかの本当の理由があります これらの論文が真実であると信じます. 関係者に対する確固たる立場を超えて、2 つの論文が提出されたという事実があります。 1 つ目は Sukbae Lee、Ji-Hoon Kim、Young-Wan Kwon によって投稿され、2 つ目は同じ人物によって投稿されましたが、研究チームの他のメンバー 3 人が著者として含まれています。 どちらの論文も同様に壮大な主張をしていますが、最初の論文に 3 人の著者が参加しているという事実は重要です。
ノーベル賞を分け合えるのは3人だけだ。 これらの研究者は、自分たちが何かを理解していると考えていますし、実際にそうである可能性もあります。
研究チームはまた、伝えられるところによれば、磁石の上に浮遊する物質(彼らはLK-99と呼んでいる)を映したビデオを投稿した。 この種のビデオは多くの研究機関や大学では珍しいことではありませんが、液体窒素は登場しません。
しかし、注意を促す懐疑的な物理学者はたくさんいます。 いくつかの点が強調表示されます 物理世界、ビデオは超電導なしでも実現できた可能性があり、論文にはいくつかの矛盾があると指摘しています。 ただし、結果を完全に無視するだけでは十分ではなく、科学界はこれらの論文がどれほど正確であるかを知るために固唾を飲んで待っていることを意味します。
彼らの主張に少しでも近ければ、世界は真の変化の直前にある可能性があります。
室温超伝導体は何ができるでしょうか?
超伝導体は、人類に利益をもたらし、科学技術を飛躍的に進歩させるために、あらゆる方法で使用できる可能性があります。 しかし、特定の条件 (通常は実験室) 以外での使用は伝統的に完全に非実用的です。 しかし、室温超伝導体は、非常に短期間に信じられないほど刺激的な進歩を数多く開くでしょう。
超電導体のゼロ抵抗という性質により、電力網に革命をもたらし、材料の抵抗による無駄をなくすことができるでしょう。 これにより世界の電力使用量が劇的に減少し、世界をネットゼロにするという目標が大幅に加速します。 さらに良いことに、これまでにない長距離電力伝送が可能になります。 そうすれば、サハラ砂漠の太陽光パネルプロジェクトや世界規模の国際送電網共有が可能になるだろう。
超伝導体は磁石を浮遊させることができます。 これは、電車をはじめとする新世代の磁気浮上車両の開発に利用できる可能性がある。 これは、低コストで超高速の交通手段に革命をもたらし、私たち全員の旅行方法を永遠に変える可能性があります。 また、より効率的で、より速く充電し、より長く持続する、より長距離の電気自動車の実現につながる可能性もあります。 素粒子物理学では、超伝導体は新世代の粒子加速器の構築に役立つ可能性があります。 従来の設計では電力と建設資材に関連する莫大な費用がかかるため、 必要とする。
コンピューティングにおいて、超伝導体は、 新世代の量子コンピューター、ムーアの法則をもう少し長く続け、AI 開発などの分野で大きな進歩を遂げるためにご協力ください。 医療の分野では、超電導体によって、より小型、安価、より効率的な MRI 装置が実現できる可能性があります。
それは氷山の一角にすぎません。 室温超伝導体は非常に万能な技術であり、もしそれが本当に実現可能であったとしても、私たちがまだ発見していない未知の利点が無数にあることは間違いありません。
今は何ですか?
とりあえずは待ちます。 論文は 2023 年 7 月中旬に発行されたため、この記事の執筆時点ではまだ非常に新しいものです。 彼らの発見を確認するための査読はありませんが、世界中で多くの個人や組織が自分たちの主張を証明または反証しようとしています。 幸いなことに、私たちは、他の誰かが自分たちが行ったと主張していることを達成したという話を聞くのを長く待つ必要はないかもしれません。
この論文から得られる重要な点、そして論文の主張を再現したい人にとってさらに興味深い点は、次のような点です。 ソウルのチームは室温の超伝導体を生成しただけだとされているが、比較的歩行者がそれを行った テクノロジー。 マテリアルの作成には数日かかるため、これは単純なプロセスではありませんが、 特殊な装置を使用する方法であり、この種の製品では比較的低温で作成できるようです。 研究。
それは、この現象が世界中の多くの組織で繰り返される可能性があることを意味するはずです。 私たちは今、彼らができるかどうか、そして実際にできるかどうかを待っています。
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