帶你深度剖析!韓國常溫常壓超導體LK-99,一次看懂成功的關鍵在哪裡!?世界第一個高溫超導體,竟是台灣物理學家發現的!

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🏮【科技新未來 EP85】【深度解析】南韓科學家發現常溫常壓超導體LK-99,一次看懂成功關鍵在哪裡?🏮
00:00 開場大綱 | Intro, Summary
01:48 超導體的種類與特性有哪些?
04:14 臨界電流(Ic)與臨界磁場(Hc)的量測
10:17 常溫常壓超導體如何製作?
16:02 材料微小的結構扭曲和應變產生超導特性
17:25 電子順磁共振(EPR)證實具有量子阱二維電子氣體(2-DEG)
19:14 超導體的特性與應用
23:15 結論 | Conclusion
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【資料來源】
Sukbae Lee, Ji-Hoon Kim, and Young-Wan Kwon
The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor
Quantum Energy Research Centre, Inc., (Q-centre, Inc.), B1, 46-24, Songi-ro 23 gil, Songpa-gu, Seoul 05822, Korea
KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology, Korea University, Seoul 02841, Korea
arxiv.org/ftp/arxiv/papers/23...
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#常溫常壓超導體 #LK99 #論文 #超導體 #室溫超導體 #諾貝爾獎
#核融合 #量子電腦 #磁浮列車

Пікірлер: 747
@larry85325
@larry85325 11 ай бұрын
感謝曲博的論文導讀
@user-jd2ln5jr8q
@user-jd2ln5jr8q 11 ай бұрын
謝謝曲博詳細且快速的資訊分享
@bilibulu
@bilibulu 11 ай бұрын
Great!! Thanks for broadcasting this!!
@user-wn4xs1wv5i
@user-wn4xs1wv5i 11 ай бұрын
感謝曲博的講解!
@markhsu6360
@markhsu6360 11 ай бұрын
不會發熱的元件對科技產業絕對是非常重大的突破,感謝非常清楚的解說。
@tommyfan
@tommyfan 11 ай бұрын
讚嘆!謝謝曲博
@user-dr1px5jd5g
@user-dr1px5jd5g 11 ай бұрын
曲博整理的好好喔 每次半導體方面一有新聞都來看你XD
@eggbro333
@eggbro333 11 ай бұрын
感謝分享!!
@koallan7505
@koallan7505 11 ай бұрын
還是曲博說的好,簡單易懂,對學過電子的人,真是好老師😊
@ML-iy5fx
@ML-iy5fx 11 ай бұрын
看了很多LK-99的介紹如果這個東西最後被證實為超導體,我覺得最要感謝的是崔東植因為發現這東西在1999年是依照崔東植發表的ISB理論進行的,但是2000年的時候李石培跟金智勳就都放棄研究了,但是他們的指導老師崔東植卻心繫這個發現到了2017年崔東植要死之前希望這兩位學生能繼續研究下去,李石培跟金智勳才會想完成老師的遺志才會有現在LK-99的發現,老實說要是真的為超導材料那諾貝爾獎第3人應該是要給崔東植可惜諾貝爾獎是不發給死人的
@cobinshu3598
@cobinshu3598 11 ай бұрын
教一輩子的書,門生眾多,剛好這2個頭鐵不放棄,聰明的早放棄
@rcsa50803
@rcsa50803 11 ай бұрын
@@cobinshu3598 很多偉大發明與發現都是『聰明的人』不可能做到的,尤其是材料科學
@user-fe9ef5jq2t
@user-fe9ef5jq2t 11 ай бұрын
这东西要是真的,崔東植在天国给諾貝爾颁奖都行
@user-uuii
@user-uuii 11 ай бұрын
先領便當了🎉
@uranusnini
@uranusnini 11 ай бұрын
看到其他yb的解說(中國發的),他主要由中國的實際實驗結果分析,有兩大問題點:1.必須在-160度下才能超導,不是常溫超導 2.目前的實驗結果看起來,說不定只是多個成品中剛好篩選到的成品中表面有銅箔,純銅箔在超低溫下(-160度左右)也是跟成品有同樣的超低電阻率,但不是超導體。
@user-tw4bi2pl5o
@user-tw4bi2pl5o 11 ай бұрын
感謝曲博整理及導讀
@tangtienji
@tangtienji 11 ай бұрын
太感謝曲博了! 津津有味! 津津有味! 津津有味!
@whateverrrrrrrrrrrr
@whateverrrrrrrrrrrr 11 ай бұрын
又看了几遍,您讲的真好
@HarryZhao2490
@HarryZhao2490 11 ай бұрын
老师讲的真好👍👍👍
@user-kp2yq8oj6e
@user-kp2yq8oj6e 11 ай бұрын
謝謝!
@lisa1120
@lisa1120 11 ай бұрын
謝謝 受教了
@Langinia
@Langinia 11 ай бұрын
曲博士的材料學專業講這議題太適合了
@changsean1768
@changsean1768 11 ай бұрын
好看好看
@Pneumonoultramicroscopic-ri2pj
@Pneumonoultramicroscopic-ri2pj 11 ай бұрын
曲博士好~ 在這影片上架時剛好看到南韓的教授要求下架論文,原因說是細部內容不夠明確,結果就很多人說造假。但其實他連製法都公開了,剩下的就是去研究成因以及為什麼良率跟均勻度無法控制,我還是覺得很樂觀~只是沒想到晶格結構這種複雜的問題居然只是透過高中化學程度的作業流程就可以造成影響,實在是很難想像(看著用膠帶產生石墨烯忽然又覺得這也不算很荒謬了)。現在據說成品已經送去美國的實驗室檢驗,希望可以研究出其中訣竅。只是我電機系的學生搞不好二電(電子電路)都要重新學了(電磁學應該還不用)
@kuangwang4080
@kuangwang4080 11 ай бұрын
超快速講解
@RGBCR
@RGBCR 11 ай бұрын
如果這個常溫常壓超導體是真的 , 喜迎再次工業革命
@UFEELME
@UFEELME 11 ай бұрын
感謝曲博深度剖析 我興奮到已成磁浮狀態 未來就是現在
@user-vc9if1jb2h
@user-vc9if1jb2h 11 ай бұрын
雖然很認真聽,但還是一頭霧水,哈哈,感謝分享
@chia-linwang9238
@chia-linwang9238 11 ай бұрын
看起來,越來越像真的了,雖然 LK-99 並不成功,但他們提供了正確的方向,現在全球的超導體研究可以朝這個方向勇往直前,常溫常壓的超導體似乎已近在咫尺了。
@SeviersKain
@SeviersKain 11 ай бұрын
yep, 然后再加上可的免费能源, 其实是可以帮助人类向前跨出很大的一步的...
@0939785117
@0939785117 11 ай бұрын
何必這麼酸?若為真lk-99就可以拿諾貝爾了,怎麼不成功法了???
@kennyskyun
@kennyskyun 11 ай бұрын
很成功啊哪裡不成功了
@zero6050
@zero6050 11 ай бұрын
這樓說的不成功應該是指沒有完全均勻的製造出完美材料,不用這麼酸
@user-kn7gq5zg8o
@user-kn7gq5zg8o 11 ай бұрын
韓國no1
@Sammy-jy7qw
@Sammy-jy7qw 11 ай бұрын
對於這項論文引發國際關注,論文主要作者之一的李碩裴接受韓聯社訪問時表示,研究團隊其實尚未準備好發表這項論文,是權英完在未經其他作者同意下擅自發布,團隊目前正向arXiv要求下架論文;金賢卓也向美國媒體表示,在網站上發布的兩篇論文都尚有許多缺陷,他本人從未同意刊出。
@anm4477
@anm4477 11 ай бұрын
我覺得是真的發現 只是中間出現意見不合 因為他們的專利幾個月前就註冊好了 只有2個結果 1.這是精密的騙局 幫助某些公司的股價 趁機炒作 2.真的做出來 只是利益分配出狀況 團隊鬧分持 我是覺得2的機率較高 (今天中國已經有人證實抗磁性了 下午的影片
@one-piece1987
@one-piece1987 11 ай бұрын
假的呗,关注流量太大吃不消了,如果真的应该有人成功复刻
@Ansforce
@Ansforce 11 ай бұрын
這種可能得諾貝爾獎的題目,當然是會搶著發表,想要搶頭功嘛!
@acct1345
@acct1345 11 ай бұрын
​@@one-piece1987剛發表而已,現在應該一大堆實驗室在忙著復現中,還要再等等才能知真假。
@6489x
@6489x 11 ай бұрын
搶發表才能搶專利,人性就是這麼不堪一擊。😓
@rswaremember4208
@rswaremember4208 11 ай бұрын
更能理解超導原理了!
@billxo19
@billxo19 11 ай бұрын
謝謝曲博詳細的解讀 雖然我不爭氣的一直快轉 但是還是謝謝你🤣
@happyplace2live
@happyplace2live 11 ай бұрын
嫌囉唆喔?
@p587868
@p587868 11 ай бұрын
當通識課聽的話這還不到半節課欸 專注力不行了喔
@user-rq7un3yu1v
@user-rq7un3yu1v 11 ай бұрын
@@happyplace2live太難啦⋯⋯
@Valorant_godblazing-9080
@Valorant_godblazing-9080 11 ай бұрын
看不懂可以看後面的應用就行了,至少知道這個可以幹嘛
@cat0222
@cat0222 11 ай бұрын
​@@happyplace2live是聽者程度太低,昏昏欲睡😅 只好直接跳到結論😊
@woodstock8069
@woodstock8069 11 ай бұрын
謝謝老師講解,雖然我聽不懂,但想知道要先買哪隻股票?
@catfoxlee
@catfoxlee 11 ай бұрын
如果改用高純材料(6N級) 加上粉末化混合製程也改為氬,氮,或真空下製作 不知能不能減低雜質參雜問題?
@jcw-5993
@jcw-5993 11 ай бұрын
期待在證實發現室溫超導後,迪亞士跳出來說其實我早就發現了! 諾貝爾物理獎跟搞笑諾貝爾直接提前頒獎
@YuanliChiang
@YuanliChiang 11 ай бұрын
這對節能減碳有巨大貢獻,常溫超導體更有可能加速核融合技術的進程!
@user-py1br3lg8r
@user-py1br3lg8r 11 ай бұрын
應該是工業大革命.電子.汽車.電機都會改變.台積電晶片也會改變.沒電阻電腦運算會快很多..所有產業會大變革
@yu-og3lp
@yu-og3lp 11 ай бұрын
@@user-py1br3lg8r能應用的範圍光想就數不清🤩
@巨大老二
@巨大老二 11 ай бұрын
希望是真的 見證歷史的時刻🥹
@user-cz7jk1gy1p
@user-cz7jk1gy1p 11 ай бұрын
我看是八卦 !!… 那塊超導破片,本身明顯帶磁力。 才會歪斜顫動(無方向性浮懸才正常)
@AkiZukiLenn
@AkiZukiLenn 11 ай бұрын
可以叫做 - 類常溫超導體
@johnlin7670
@johnlin7670 11 ай бұрын
厚度不同。磁場密集在底部,呈現不倒翁現象。
@lxy-yn9op
@lxy-yn9op 11 ай бұрын
常溫具反磁性 意謂著磁浮汽車和磁浮高鐵 反重力飛行器....等都將普及 值得期待
@sonsofliberty6529
@sonsofliberty6529 11 ай бұрын
感謝曲博🙏❤️
@angty8520
@angty8520 11 ай бұрын
要是可以實現 核融合電廠 能解決綠能問題
@user-ey3md4kt7s
@user-ey3md4kt7s 11 ай бұрын
@Oakley-JUN
@Oakley-JUN 11 ай бұрын
希望能多加入一些專有名詞的講解或是把這裡面做一些簡化在說明,照本宣科是導讀沒錯。這樣自己看就好了qq
@peterwu2844
@peterwu2844 11 ай бұрын
LK-99是爭議的東西 效果及正確性應該還有待確認 常溫不符合超導出現的條件 等後續審查結果及其他科學家驗證 美國理論計算看起來可行 但取代位置關鍵 所以可能較常出現部分超導~部分漂浮 中國應該有驗證出來抗磁性
@slimeopop46
@slimeopop46 11 ай бұрын
那個硫化銅的化學式是標錯嗎?我記得是CuS!還是影片上是亞銅?11:30
@FarmerLance
@FarmerLance 11 ай бұрын
請問什麼是「新型超導體」呢? 是後面那期影片中講到的第二型嗎?
@kokogogo78
@kokogogo78 11 ай бұрын
超導體類股開始起飛了
@user-ud6fl6gn7r
@user-ud6fl6gn7r 11 ай бұрын
可控核聚變~~
@abc-eu5gn
@abc-eu5gn 11 ай бұрын
Wanderful
@yfzhang4709
@yfzhang4709 11 ай бұрын
一种新的磁性材料机会比较大,要是真是石头有这特性那很多超自然现象都可以很好解析了。
@willyfc5566
@willyfc5566 11 ай бұрын
期待LK-99實際的應用
@lepen_macron
@lepen_macron 11 ай бұрын
can someone please tell what he is saying i really wanna know about lk 99 BRO
@CHNTWNSEA
@CHNTWNSEA 11 ай бұрын
建議曲博再做一集說說 "韓團隊稱研發出常溫常壓超導體 LK-99, 學會:證據不足. 作者坦言有缺陷將修正 " 下架這論文
@tangtienji
@tangtienji 11 ай бұрын
生物體的功能也是室溫下工作,但是現代人類技術就需要高壓高範圍溫度才能做出來,,例如肝臟的功能,人類技術需要一個龐大的化工廠設備才能完成其中的一些功能。
@clwu98
@clwu98 11 ай бұрын
不曉得, 能不能用在, 電磁軌道炮 ?
@zungquan9563
@zungquan9563 11 ай бұрын
临界电流是不是跟导体的直径有关啊
@allanchang1129
@allanchang1129 11 ай бұрын
看到是韓國科學家發布。。。心裡莫名有一種懷疑的念頭,希望只有我會這樣想吧。。。
@icemanrocks
@icemanrocks 11 ай бұрын
就是常溫超導元年 🎉🎉🎉
@caokangmin
@caokangmin 11 ай бұрын
谢谢如此科普的解释,想起30年前我曾经在高能,低能电子衍射设备制造,薄膜制备,3-5族化合物半导体生长研究工作和固体物理教学,深深知道科研工作者工作的艰辛,很佩服现在韩国科学家的工作成果
@SeviersKain
@SeviersKain 11 ай бұрын
但是随着AI的帮助, 以后的实验其实应该会轻松很多的...
@funkhsu9343
@funkhsu9343 11 ай бұрын
LK-99是1999年发现的,韩国鼓捣了20多年依然不能实现稳定量产,只保留少量样本。可见难度
@sogo4567
@sogo4567 11 ай бұрын
几个炼丹的而已,设备和实验方式都很低级
@halaga-kb8ez
@halaga-kb8ez 11 ай бұрын
@@sogo4567农民造假国中国人又在酸高科技国家韩国了
@豚の王子様
@豚の王子様 11 ай бұрын
@@sogo4567試管煉晶片有比較高級嗎?
@focusound
@focusound 11 ай бұрын
超導體的漂浮或吸引特性來自於超導體本身因失去能量(降溫)而導致量子軌道(例如電子)收縮到一定程度後(達到超導體的臨界溫度), 此時超導體彼此緊密搜縮下產生電子與電子間的緊密連接關係, 這時若有新的電子加進來(例如通電) 那麼新的電子會以推擠的方式(類似一堆鐵球從左邊敲下去, 右邊鐵球就立刻被彈出去) 那樣, 推動電子無阻礙的前進, 速度快到左邊一個電子進來, 最右邊的一個電子就被推出去了, 幾乎沒有辦法量測到電阻值, 因此, 用膝蓋想也知道, 沒有室溫超導體這種東西的可能, 但也因此, 若真的有室溫超導體就會人類最偉大的發明了, 但是回到前面, 回到愛因斯坦的E=MC平方, 回到能量守恆, 回到溫度的定義, 你就會知道, 不會有零電阻的室溫超導體的存在, 台大實驗室影片中測到LK99 50歐姆, 電腦裡面隨便一個電阻零件都比50歐姆小... (感謝台大的用心) 若真的想要實現 室溫也能產生超導體的存在, 可以往致冷晶片去探索, 讓超導體也能在室溫環境下產生低溫特性, 或是透過超高壓的方式, 讓元素表左上角的物質被迫收縮量子軌道, 並因此釋放高軌道能量下降到低軌道能量, 設法讓 量子軌道收縮到最小的狀態, 產生超導體的特性~ 不過高壓環境的量子密度過高, 同樣會增加電阻, 故需要找到一個方法可以隔空加壓超導體, 也許特定頻率的電磁波可以凝固特定量子軌道的量子並促使其釋放能量(降溫)~ 後面這段就隨邊聽聽就好~
@draculaxxtw
@draculaxxtw 11 ай бұрын
太多人說做這樣本還要運氣。運氣好,超導部分就能大一點。還有,量到高電阻有可能是不連續的超導小塊造成的。另外,確實沒有零電阻,但有一個人說了一個數量級的比喻,就是超導的電阻是銅的一百億分之一。另外說,超導上要是有電流的話,一千億年才會耗盡。
@leeben8108
@leeben8108 11 ай бұрын
固態電池也一併開發了! 這材料實在太便宜了。
@evl619
@evl619 11 ай бұрын
JR東海L0系磁浮列車的冷卻系統白鋪了XD
@CharsKick
@CharsKick 11 ай бұрын
覺得可以多講一點超導相關,這波太多老高玄學了
@user-rs1br2ky7k
@user-rs1br2ky7k 11 ай бұрын
請問目前封裝材料是銅 那這個超導體的出現是否會讓封裝材料有全面的改變
@itonylee1
@itonylee1 11 ай бұрын
從最新的羅倫斯實驗室的理論推論,加上華中科技大學的短視頻顯示常溫下邁斯納效應基本上可以推斷應該是具備超導體的特性,目前來看銅離子要替換鉛磷灰石的鉛離子還是有一定難度,這也是為什麼好幾所大學團隊目前仍然未能複製出。而華中科技大學的樣本過小,還在試圖做更大的樣本來測量電阻值。這個發現給兩個諾貝爾獎都不嫌多
@jerryL9420
@jerryL9420 11 ай бұрын
方向對了 後續只會有越來越多的常溫超導體被做出來 2023是常溫超導元年
@kuncheng555
@kuncheng555 11 ай бұрын
可以利用超導做成永動機嗎?
@sparklee6994
@sparklee6994 11 ай бұрын
不知临界电流是否与材料的体积或面积成正比,如果无法得到大电流,只是毫安级的超导体用处不大吧。
@7703824
@7703824 11 ай бұрын
如果是真的 或許將成為人類歷史的奇異點
@cyanlake42
@cyanlake42 11 ай бұрын
突然大家變成凝態物理學家了🎉
@rfs7996
@rfs7996 11 ай бұрын
如果參考資料有誤, 有辦法察覺嗎?
@user-ey9gb4hj3f
@user-ey9gb4hj3f 11 ай бұрын
厉害了世界超导科技,不知道 铜原子换成银原子和金原子是不是更令人惊奇
@user-og6rm7bu1q
@user-og6rm7bu1q 11 ай бұрын
屬於這個時代的奇異點出現了
@binladan911
@binladan911 11 ай бұрын
上週看到這個新聞,一定一堆實驗室搶著去製造超導體,但是目前似乎沒有什麼消息,繼續觀望。
@chiao-yunchang6409
@chiao-yunchang6409 11 ай бұрын
我這周就等著各大實驗室的再製實驗成果結論發表,期待人類的超導時代來臨,我們的科技生活將會有許多的驚人改變
@user-hp9wi7tm6b
@user-hp9wi7tm6b 11 ай бұрын
核融合要跨入新的里程碑了😂
@user-oc9mn5ml7v
@user-oc9mn5ml7v 11 ай бұрын
目前有其他實驗室成功復原這個實驗嗎
@wangpoki5449
@wangpoki5449 11 ай бұрын
❤❤❤❤❤
@pochinyang
@pochinyang 11 ай бұрын
這對白銀在工業上的應用會如何影響???
@johnlin7670
@johnlin7670 11 ай бұрын
不倒翁效果!
@Ark_Cat
@Ark_Cat 11 ай бұрын
現在謠言跟證據滿天飛,只能靜靜等待更多資訊了,期待
@Barking4849
@Barking4849 11 ай бұрын
關鍵在去硫 硫的蒸發會破壞晶格 所以應該在400C 維持至少一段長時間 讓晶格破壞的力量降到最低
@kendrickren2433
@kendrickren2433 11 ай бұрын
看电流,距离应用还早。液氮高温超导多少年了,至今核磁共振还是使用液氦冷却。。。。。。。。
@user-bb7dy2ne1e
@user-bb7dy2ne1e 11 ай бұрын
盼望該理論與實驗 是真實不虛😊的,可以造福人類。
@user-ot6rq5ph7e
@user-ot6rq5ph7e 11 ай бұрын
是的 希望不是第二個黃禹錫 :)
@oscarck3576
@oscarck3576 11 ай бұрын
這一項科技樹節點如真能被攻克, 後面可是一大片應用技術 排隊等著被點亮..
@yinglunli5100
@yinglunli5100 11 ай бұрын
光壓縮
@zachwang6485
@zachwang6485 11 ай бұрын
好希望是真的,人類直接飛向未來
@yinglunli5100
@yinglunli5100 11 ай бұрын
力場
@AprilShowers2023
@AprilShowers2023 11 ай бұрын
利慾薰心! 現在的學者,功利主義較多,你至少完成一個最基本的實體樣本,然後有了實際的初步的完整數據,再來發表,我就等著看這次有多少專家學者觀眾網友被打臉!😁😁
@jhonvilly7825
@jhonvilly7825 11 ай бұрын
这个lk99已经指明超导研究方了:抗磁性肯定是有的,已经有实验出来了,至于强弱和最后一步的高温烧结有关系,因为太原始了。铜离子取代铅离子的比例有关系,取代的多则抗磁力强。这就是烧结工艺的问题了,所以他们试验了上千次才有不太多的能有用的样品。至于能不能是超导体,只能用样品实际证明,但是很难用烧结的工艺做出高纯度,且均匀的样品,才可以显而易见验证超导性。后续要改进烧结工艺的实验团队才可以实证出来。
@user-si2lz2vx8f
@user-si2lz2vx8f 11 ай бұрын
我認為燒結溫度影響純度
@user-dm4kn9uj9t
@user-dm4kn9uj9t 11 ай бұрын
看起來要實用還要等很久
@scowlian9514
@scowlian9514 11 ай бұрын
原来你是不懂的
@onehourmusicbc
@onehourmusicbc 11 ай бұрын
@@user-dm4kn9uj9t有利益科學家們動起來就很快了
@horngbill6010
@horngbill6010 11 ай бұрын
需要拿出更多實物證據,才能證實是真的,但是現在沒有,一些數據可造假。
@dlfang
@dlfang 11 ай бұрын
人类对超导理解又迈进一步,减少非电场方向电子运动的幅度就可以减少碰撞带来的损失。只是这电流有些小,产生的磁力应该不大🤔
@user-qq1ke4gz6l
@user-qq1ke4gz6l 11 ай бұрын
希望是真的
@oscarjang6339
@oscarjang6339 11 ай бұрын
今天美股量子電腦相關的股票 有幾支已經開始動了
@user-nc8gu1uw8d
@user-nc8gu1uw8d 11 ай бұрын
看起來似乎是在常溫產生二維電子氣 是得到常溫超導的一個關鍵?
@az91089
@az91089 11 ай бұрын
超導體概念股有哪些?
@yufuuuuu
@yufuuuuu 11 ай бұрын
這集我居然看得懂😆
@jonrychen
@jonrychen 11 ай бұрын
室溫是人類科技的聖杯,一度有科學家認為本世紀不可有室溫超導,沒想到科學就是這個讓人意想不到。如韓國的研究是真的超導,那解決製程大量生產,想必人類的文明就會更進一步。希望超導物質製作技術不要被壟斷,商品由各廠商自行發揮,那才是人類之福。
@user-sd5go6bl1z
@user-sd5go6bl1z 11 ай бұрын
為什麼是豎起來,而不是整個彈起?表示某部分還是有磁性? 為什麼不把不純的切掉 讓整個浮起來? 有人能回答嗎
@user-ts2zw1wl7k
@user-ts2zw1wl7k 11 ай бұрын
錯位的方法有沒有加進去 研究一下金子塔是不是超導體
@chin-choulin2903
@chin-choulin2903 11 ай бұрын
如果能有穩定製程,抗磁性是否就有大量應用可能?
@scowlian9514
@scowlian9514 11 ай бұрын
不行
@haxxersan
@haxxersan 11 ай бұрын
簡單來說 可能方向對了 大家都在把這條路走遠點. LK99太急著想要走第一步 不過走的好 應用嗎 還早 都沒辦法確定各項屬性 也還沒走出實驗室 更沒辦法工業化 問題在哪? 應該是製程不夠精確 或是 合成物本身雜質多 可能還有更多 短期會影響股市嗎? 會 美股的超導體公司 類股已經偷漲了 不過可能也到頭了 長期呢? 看後續研究發展
@qmaper1013
@qmaper1013 11 ай бұрын
不是太急 都搞幾十年了 只是諾獎只有3個名額 才搞出這齣 但是由此也可以感覺到 可能是真的了 才會出現這種情況
@陳力維
@陳力維 11 ай бұрын
天使帝國四的芯瑪表示:女神聖物事蹟敗露了嗎?🎉
@RR-sf8qi
@RR-sf8qi 11 ай бұрын
台股超導體慨念股先蹲後跳....
@foreveruj111
@foreveruj111 11 ай бұрын
我雖然討厭南韓,而且以前他們也發生許多造假事件,但這次我寧願想信這是真的。
Alpha Ring! Nuclear fusion will undoubtedly become important in the future!
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