0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

什么是解常温常压超导体?室温超导“热潮”已掀开

奇普乐芯片技术 来源:奇普乐芯片技术 2023-08-04 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

就在最近的一个月,曾风靡全球的ChatGPT热度随之下降;突然爆火的学术新话题“常温超导”则震惊了我们所有人。

韩国科研团队上传了两篇论文称,成功合成了世界上第一个室温常压超导体;

据悉,这种材料主要是改性铅磷灰石晶体结构(简称LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)。

如今距离人类首次发现超导现象已经有100多年,因此室温超导总能引发公众狂热。

1911年,荷兰物理学家Heike Kamerlingh Onnes就已经发现,当温度降低至4.2K(约-268.95℃)时,浸泡在液氨里的金属汞的电阻会消失。

2020年,美国内华达大学的研究人员就称其开发出了一种室温超导材料,并成立了一家名为Unearthly Materials来进一步开发。

2023年3月份,来自美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias 声称自己在 21℃条件下实现了室温超导——由氢(99%)、氮(1%)和纯镥制成的材料 LNH 在 21°C、1GPa 条件下就实现了超导状态。

或许大多数人只知其一,不知其二。

首先,我们先来了解什么是解常温常压超导体?

它是指在低温条件下(通常是接近绝对零度),电阻完全消失的材料,电阻是导致能量损耗和热量产生的原因之一,而超导材料能够以零电阻的方式传导电流;这种特性使得超导材料在电力输送、磁场应用、粒子加速器、磁共振成像等领域具有重要的应用价值。

其中,超导材料的超导现象是由发现者之一荷兰物理学家海克·卡末林·奥斯特瑞格在1911年首次观察到的,超导材料通常需要冷却到非常低的温度,才能实现超导状态;但近年来,一些高温超导材料被发现,在相对较高的温度下(比液氮温度稍高)也能表现出超导性质,这为超导技术的发展和应用提供了更多可能性。

尤其,常温常压超导体最大亮点便是摆脱了极低温和超高压限制,韩国团队宣称新发现的LK-99,在常压和127℃的条件下,具备超导体的“零电阻”和“完全抗磁性”。

a4b01db8-32a8-11ee-9e74-dac502259ad0.png

LK-99化学式写作

与此同时,LK-99是由铅磷灰石稍加变动的六方结构,引入了少量的铜,使其可以在127摄氏度以下表现出超导性:

室温超导体LK-99的独特之处在于其极高的临界温度,超过了摄氏30度;这意味着它可以在常温环境下实现零电阻传导电流,而无需额外的冷却设施,这一突破性的特性将彻底改变现有的能源输送和存储方式。

另外,室温超导体LK-99能够显著提高电力输送的效率。由于使用LK-99的电线几乎没有电阻,电力传输损失大大降低;这意味着能源可以更有效地从发电厂传输到消费者,减少了能源浪费和环境影响,此外,由于电线中的能量损失减少,也降低了电线过热引发火灾的风险。

其次,LK-99的应用还涉及到医学和科学领域。在核磁共振成像(MRI)等医疗设备中,室温超导体的使用将显著改善图像分辨率,并提高诊断的准确性;在科学研究中,它将推动实验设备的进一步发展,加快各个领域的创新。

除此之外,室温超导体LK-99也将对交通运输产生重大影响,其在电动车辆中的应用将使电池充电速度更快、行驶距离更远,从而提升电动车的实用性和普及度;且,LK-99的应用还有助于开发高速磁悬浮列车等新型交通工具,提高交通效率和舒适度。

a6254ff6-32a8-11ee-9e74-dac502259ad0.png

图片来自:Google

值得一提的是:常温常压超导体被视为现代物理学的“圣杯”之一;若实验结果能够复现,无疑将在能源、交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。

更高效的能源传输、转换与存储:超导材料利用零电阻的特性,可以无损耗地传输电力,使得能源传输效率、稳定性和可靠性极大提升。

更高速的交通方式:超导材料带来电能传输效率的提升和磁悬浮列车降低成本的可能,将直接影响高速交通方式变革。

更快的信息处理速度:超导材料在低温环境下具有高度的量子特性,可用于构建量子计算机,运算速度远超现有计算机,或将在信息处理领域带来巨大变革。

更先进的治疗手段:超导材料在医学领域具有广泛的应用,例如MRI、超导线圈等。常温常压下超导材料的出现,将为医疗设备的小型化和便携化提供可能,推动医疗技术的发展。

特别是针对半导体产业链而言,超导电阻的驱零性,可完美解决散热问题:

这时的功率应该取决于与非门最低驱动电流是多少,到时候电子元件可以做得更小,几乎可以忽略散热问题。

芯片设计解决了,封装自然也不能落下。

传统封装材料无法有效抑制芯片周围的电磁干扰,可能导致芯片性能下降。

而使用常温超导材料作为封装材料,可以提供更好的电磁屏蔽效果,减少外部电磁信号对芯片的干扰,提高芯片的工作稳定性和可靠性。

亚瑟·克拉克曾说过:“任何足够先进的科技,在大众眼里都与魔法无异”。

简单来说,这一颇具科幻色彩的技术,能在常温下让电子飞快通过,没有电阻,没有能量消耗,将颠覆现有电力系统

发展至今,超导体的实际应用基本局限于磁悬浮等少数特定场景下,原因在于:它通常需要被冷却至极低温,且需要施加极高的压力才能成为超导态;此次韩国研究团队也提到,自昂内斯发现超导性以来,科学家们一直在寻找室温超导体。

时至今日,全球之所以对室温超导材料关注如此密切,正是因为这项技术一旦得到突破,将有可能彻底改变科学和技术的各方面。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动车
    +关注

    关注

    74

    文章

    3135

    浏览量

    118741
  • 电阻器
    +关注

    关注

    22

    文章

    4246

    浏览量

    65666
  • 电池充电
    +关注

    关注

    9

    文章

    508

    浏览量

    76343
  • 粒子加速器
    +关注

    关注

    0

    文章

    13

    浏览量

    6683
  • ChatGPT
    +关注

    关注

    31

    文章

    1600

    浏览量

    10395

原文标题:室温超导“热潮”已掀开,芯片行业或将迎来剧变!

文章出处:【微信号:奇普乐芯片技术,微信公众号:奇普乐芯片技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    重大突破!18℃提升,超导温度创新纪录

    ℃)的超导转变温度新世界纪录。这一突破性进展标志着高温超导体研究迈出了重要一步。   研究团队通过创新的“压力淬火”技术,将水银化合物Hg-1223在接近绝对零度的环境下施加30万
    的头像 发表于 03-16 08:40 1.1w次阅读

    微软如何运用高温超导技术增强电网韧性

    在人工智能技术与海量数据并行发展的时代,电力供应正面临前所未有的挑战。当传统金属导体逐渐触及物理极限时,高温超导技术(HTS)凭借其“零电阻”的无损优势,正从实验室迈向数据中心。通过大幅提升电力密度并消除热积聚,该技术不仅能突破产能瓶颈,更为构建更紧凑、更环保的未来云基础
    的头像 发表于 04-09 15:01 303次阅读
    微软如何运用高温<b class='flag-5'>超导</b>技术增强电网韧性

    艾德克斯IT6600双通道可编程直流电源测试超导磁体材料

    超导是指某些材料在特定条件下电阻突然降为零,同时对外部磁场产生完全抗磁性(迈斯纳效应)的现象。这种特性使得电流可以在超导体内无损耗流动,具有极高的应用价值。 超导材料在多个领域展现出巨大潜力: 1.
    的头像 发表于 03-30 16:36 95次阅读
    艾德克斯IT6600双通道可编程直流电源测试<b class='flag-5'>超导</b>磁体材料

    新型超导芯片有望实现突破性太赫兹成像

    这款微小的晶体芯片利用太赫兹辐射可清晰透视多种材料,在医疗保健、生物学研究及安检领域具有应用前景。来自苏格兰和日本的研究人员开发出这种轻量化超导芯片,称其能够释放太赫兹成像技术的全部潜力,并推动开发
    的头像 发表于 03-26 07:58 115次阅读
    新型<b class='flag-5'>超导</b>芯片有望实现突破性太赫兹成像

    联创光电参股企业联创超导荣获江西省专利奖

    喜报      近日,江西省人民政府揭晓 2025 年度江西省专利奖获奖名单,联创光电的参股企业江西联创超导技术有限公司凭借发明专利《一种超导磁体的线圈装置及其控制方法》,斩获全省专利领域最高荣誉
    的头像 发表于 03-01 12:20 830次阅读

    精准维修:吉时利6220电流源常见故障解决方案

    吉时利6220超灵敏电流源是吉时利品牌旗下的一款电子产品,结合了易用性和极低的电流噪声。它适用于从研发到生产的各种测试环境,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业中,低电流源对于应用至关重要。
    的头像 发表于 12-08 16:54 1013次阅读
    精准维修:吉时利6220电流源常见故障解决方案

    量子通信与激光雷达利器:超导纳米线单光子探测器技术与应用指南

    概述 超导纳米线单光子探测器作为量子技术领域的核心器件,以其近乎极限的探测效率、极低的暗计数和皮秒级的时间抖动,正不断重新定义量子通信、激光雷达与量子计算等前沿科技的边界。本文将深入解析其技术
    的头像 发表于 10-16 17:00 1126次阅读
    量子通信与激光雷达利器:<b class='flag-5'>超导</b>纳米线单光子探测器技术与应用指南

    航裕电源以大电流技术为国内外超导加速器项目提供优质方案

    航裕电源:以大电流技术,护航尖端科技 大科学装置建设热潮中,超导加速器作为探索微观世界、推动前沿科研的 “国之重器”,对供电系统的稳定性、精度及功率提出极致要求。航裕电源以31.5kA、80kA万安
    的头像 发表于 10-12 15:02 1759次阅读

    核聚变超导材料零电阻测试:大电流电源托起“人造太阳”

    面对核聚变超导材料测试的严苛要求,费思FTG系列超大电流可编程直流电源提供了专业解决方案
    的头像 发表于 10-10 14:45 694次阅读
    核聚变<b class='flag-5'>超导</b>材料零电阻测试:大电流电源托起“人造太阳”

    非局域四探针法:超导薄膜颗粒度对电阻特性的影响机制解析

    技术支持:4009926602超导薄膜的微观不均匀性(颗粒度)是影响其宏观性能的关键因素。在接近临界温度(T ᶜ)时,传统四探针法观测到异常电阻峰,这一现象长期被误认为材料本征特性。然而,研究表明
    的头像 发表于 09-29 13:45 693次阅读
    非局域四探针法:<b class='flag-5'>超导</b>薄膜颗粒度对电阻特性的影响机制解析

    超导磁体测试的关键技术:费思低压大电流可编程直流电源在超导材料性能测试中的应用

    费思FTG超大功率可编程直流电源单机电流最大可达到20000A,功率最大为600kw,能够满足超导磁体测试对电流的需求
    的头像 发表于 09-28 15:04 740次阅读
    <b class='flag-5'>超导</b>磁体测试的关键技术:费思低压大电流可编程直流电源在<b class='flag-5'>超导</b>材料性能测试中的应用

    破壁!超导电机撕开航空能效最后封印,绿色飞行元年到了?

    现代航空工业正面临前所未有的能源效率挑战和环保压力,传统燃油推进系统逐渐接近其物理极限。在这一背景下,超导电机技术以其突破性的性能指标,正在成为航空动力系统升级换代的决定性技术。超导电机在航空领域
    的头像 发表于 09-25 11:13 1445次阅读
    破壁!<b class='flag-5'>超导</b>电机撕开航空能效最后封印,绿色飞行元年到了?

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+神经形态计算、类脑芯片

    的大规模互连。在这方面,超导体超导器件具有无损耗特性,可用作神经形态网络中的低功耗互连器件。此外,超导器件还具有前所未有的低功耗和超高速开关特性。 利用超导体或非
    发表于 09-17 16:43

    薄膜表面处理(上):辉光放电技术的效率密码

    你能想到吗?薄膜也是要做表面处理的。薄膜容不容易被油墨附着,能不能防静电等等,这些关键性能都可以通过专门的表面处理技术实现。今天来给大家介绍薄膜表面处理中一项常见且高效的技术——辉光放电技术。在
    的头像 发表于 09-02 10:56 1023次阅读

    四探针法精准表征电阻率与接触电阻 | 实现Mo/NbN低温超导薄膜电阻器

    低温薄膜电阻器作为超导集成电路的核心元件,其核心挑战在于实现超导材料NbN与金属电阻层Mo间的低接触电阻(R₀)。本文使用四探针法研究钼(Mo)为电阻材料,利用其低电阻率和优异工艺重复性,通过NbN
    的头像 发表于 07-22 09:52 800次阅读
    四探针法精准表征电阻率与接触电阻 | 实现Mo/NbN低温<b class='flag-5'>超导</b>薄膜电阻器