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遥行Gofurther
2年前
这几天一直关注室温超导,截止 2023-08-01 一起看看是否能见证历史 1/3(确认抗磁性-迈斯纳效应 ➜ 超导特性确认 ➜ 原理解构)得明确,阶段上,和 GPT不在一个量级。距离应用产生效益十万八千里。
1️⃣ 美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)论证原理可能性。arxiv.org
2️⃣ 华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽,常海欣教授指导,抗磁性确认-迈斯纳效应:www.bilibili.com
3️⃣ 美国超导 AMSC.O 盘前猛涨(最高+100%+ www.nasdaq.com),估计还会继续释放情绪,和扎实投资距离远,泡沫情绪为主
4️⃣ 不负责任脑洞:不必散热的电器、能量的距离折叠、非接触操控、大磁场、可控核聚变托卡马克约束部分难度降低、脑洞大点真空超高速运输器…
5️⃣ 从各方信息看,材料复现要一定运气,出货率不高。但大概率韩国原论文不是乱说,保底是一种优异的抗磁性材料
6️⃣ 看到评论说,相关路径苏联时期就有人提到过。且韩国 LK 两人二十年研究,延续老一辈的意志,最后发论文的情况也可能很罗生门,戏剧故事色彩拉满

反面信息
1️⃣ 某锐评,不算太严谨,但纳入参考 magshadow.github.io

一些读过觉得不错的内容:
1️⃣ 如果有一种材料可以实现常温常压下的超导,并且获取相当容易,那么能对世界产生什么样的影响?:www.zhihu.com
2️⃣ 韩国研究人员声称发现常压室温超导材料,具体情况如何?可信度有多高?:www.zhihu.com
3️⃣ 韩国「全球首个室温超导」研究成员回应「LK-99 材料或可在一个月内被复制」,哪些信息值得关注?www.zhihu.com
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