Due to the large atomic radius, the lead apatite form an ionic framework, and the doped
coppers occupy some sites of leads to achieve firm structure with strong interior stress. It
was stated that the cuprates constitute a quasi-one-dimensional superconducting chain [29].
With our CSLA samples, however, we did not observe a notable superconducting Meissner
effect which may be hidden in the observed paramagnetic or diamagnetic signals, and the
bulk resistance is extremely high (∼ MΩ) hindering electric measurements. As the main
component, the lead apatite framework does not directly contribute to the superconductivity, largely weakening the macroscopic measurements of DC or AC magnetic susceptibility
and conductivity. Some reported samples have got very high conductivity [30, 31], probably
because the surface deposition of copper metals as also observed in our samples without
further oxidation which do not show detectable EPR signals. In order to properly characterize the samples, therefore, we utilized EPR spectroscopy which was closely equivalent to
measuring AC magnetic susceptibility by finely distinguishing different constitutions [32, 33].
As shown in Fig. 2(a), X-band cw EPR spectrum of the CSLA sample displays a wide peak
at magnetic field from 2700 to 3400 Gauss mixed with a sharp radical response at 3350 Gauss
with the Land´e g factor being 2.059. Through detailed analysis discussed below, Cu2+ ions
with 3d electrons are residing on the substituting sites and combining with oxygens on the
interstitial sites, generating the inhomogeneous broadening of the peak. Another candidate
of radical turns out to be the oxygen vacancy, a hole with local spin-1/2 behaving like a
radical cation, which in our samples is a troublemaker for the magnetic measurements but
can be useful as a standard reference for other high spin states. At exactly the position
of half magnetic field, there is a strong half-field peak even at room temperature, implying
the cuprate radicals are coherently paired and the absorption of microwave photons refers
As shown in Fig. 2(a), X-band cw EPR spectrum of the CSLA sample displays a wide peak
at magnetic field from 2700 to 3400 Gauss mixed with a sharp radical response at 3350 Gauss
with the Land´e g factor being 2.059. Through detailed analysis discussed below, Cu2+ ions
with 3d electrons are residing on the substituting sites and combining with oxygens on the
interstitial sites, generating the inhomogeneous broadening of the peak. Another candidate
of radical turns out to be the oxygen vacancy, a hole with local spin-1/2 behaving like a
radical cation, which in our samples is a troublemaker for the magnetic measurements but
can be useful as a standard reference for other high spin states. At exactly the position
of half magnetic field, there is a strong half-field peak even at room temperature, implying
the cuprate radicals are coherently paired and the absorption of microwave photons refer
원자 반경이 크기 때문에 납 인회석은 이온 프레임워크를 형성하고 도핑된 구리
구리가 납의 일부 부위를 차지하여 내부 응력이 강한 견고한 구조를 달성합니다. 그것
큐프레이트가 준일차원 초전도 사슬을 구성한다고 언급되었습니다[29].
그러나 CSLA 샘플에서는 주목할만한 초전도 마이스너 효과는 관찰되지 않았습니다.
관찰 된 상자성 또는 반자성 신호에 숨겨져있을 수있는 효과와
벌크 저항이 매우 높아(∼ MΩ) 전기 측정을 방해했습니다. 주요 구성 요소로
구성 요소인 납 인회석 프레임워크는 초전도에 직접적으로 기여하지 않으므로 DC 또는 AC 자기 감수성의 거시적 측정값을 크게 약화시킵니다.
및 전도도. 보고된 일부 샘플은 매우 높은 전도도를 보였는데[30, 31], 이는 아마도 다음과 같은 이유 때문일 것입니다.
=여기까지가 개념글 요약 내용
구리 금속의 표면 증착이 우리 샘플에서도 관찰 되었기 때문입니다.
추가 산화가 일어나지 않아 검출 가능한 EPR 신호가 나타나지 않습니다.
따라서 샘플을 적절히 특성화하기 위해 다음과 거의 동일한 EPR 분광법을 활용했습니다.
서로 다른 구성을 미세하게 구분하여 AC 자기 민감도를 측정합니다 [32, 33].
그림 2 (a)에서 볼 수 있듯이 CSLA 샘플의 X- 밴드 cw EPR 스펙트럼은 넓은 피크를 표시합니다.
2700 ~ 3400 가우스의 자기장에서 3350 가우스에서 날카로운 급진적 인 반응과 혼합 됨
Land´e g 계수는 2.059입니다. 아래에서 설명하는 자세한 분석을 통해 3차원 전자를 가진 Cu2+ 이온
3차원 전자를 가진 Cu2+ 이온은 치환 부위에 존재하고 산소 부위의
산소와 결합하여 피크의 불균일 한 확장을 생성합니다. 또 다른 후보
라디칼의 또 다른 후보는 산소 공석으로 밝혀졌으며, 국부 스핀-1/2를 가진 구멍이 라디칼 양이온처럼 행동하는
라디칼 양이온, 우리 샘플에서는 자기 측정에 문제가되지만
다른 높은 스핀 상태에 대한 표준 참조로 유용할 수 있습니다. 정확히 반자기장의 위치
반 자기장의 정확한 위치에서 실온에서도 강한 반 자기장 피크가 있으며, 이는 다음을 의미합니다.
컵레이트 라디칼이 일관되게 짝을 이루고 마이크로파 광자의 흡수를 나타냅니다.
이는 이 연구에서 핵심적인 발견으로, 상온에서 안정적이고 재현 가능한
상온에서 재현 가능한 디라디칼은 벌크 물질에서 거의 볼 수 없기 때문입니다.라디칼은 항상 닫힌 껍질 화학 결합을 형성하는 것을 선호하기 때문입니다.
또한 0-1000 가우스 자기장에서 마이크로파를 흡수하면
의 마이크로파 흡수는 초전도 갭의 출현에 대한 확실한 증거가 될 수 있습니다[27]. 우리는 또한 관찰합니다
일부 샘플에서 측정한 모든 온도에서 매우 광범위한 저자기장 흡수 신호를 관찰했습니다,
이는 앞으로 더 정당화되어야 합니다. 자기장의 스캐닝 속도를 변경함으로써
이 모든 광범위한 신호는 다른 연구자들이 주장한 것처럼 상자성 및 연자성의 기여를 제외한 강한 히스테리시스를 나타냅니다 [34-36].
ai 요약이 그럼 그렇지 ㅅㅂ ㅋㅋㅋ
마이스너효과없다 ,저항높다는 말 바로뒤에 긍정 내용 나오는구만
이는 다음을 의미합니다. 컵레이트 라디칼이 일관되게 짝을 이루고 마이크로파 광자의 흡수를 나타냅니다. - dc App
개념글 요약만 보면 마이스너 효과없다, 저항높다가 핵심 내용으로 보이지만 뒷내용에 저런게 포함돼있었음 ㅋㅋ 걍 논문읽어라 ㅅㅂ
마이크로파 광자 흡수는 권교수내용이랑 일치해서 초전도 증거인건 알겠음 근데 컵레이트 라디칼이 짝 이루는건 무슨뜻이냐?
뭔소리인지 모르겠다
마이크로파 광자 흡수는 권교수내용이랑 일치해서 초전도 증거인건 알겠음 근데 컵레이트 라디칼이 짝 이루는건 무슨뜻이냐?
해당 댓글은 삭제되었습니다.
연배가 어찌 되시는진 모르겠는데 디씨에서 별 걸 다 따지시네
답변은 고맙수~
걍 상온 쿠퍼쌍 근거를 마이크로로 레퍼단거아님? - dc App
내용은 읽고 질문하는거 맞지?
마지막 줄은 원문을 보면, 다른 연구자들은 상자성/연자성 주장을 하지만, 그건 아냐 하는 내용임
걍 일단 상자성 연자성 데이터, 논문들 반박 아니냐
해당 댓글은 삭제되었습니다.
저항 높은건 내부에 1차원 초전도상이 잡혀있는 상황이면 높게 나올수가 있음 그럼 초전도상을 제외하고 나머지는 불순물이라 불순물 때문에 측정이 힘들다고 하는거고
우리가 LK-99 를 염원하는 이유는 그것이 초전도체이기 때문이고 초전도체의 핵심은 "전기 저항 0" 이라는 것임 초전도체의 위대함과 막대한 부는 "전기 저항 0" 에서 비롯되는 것이기에 "전기 저항 0" 이 아니면 의미가 없는 것임