ㅇㅇ 아님
왜? - dc App
삼성전자 단숨에 애플시총 따라잡기 가능
게시된 논문을 보면 비저항이 0은 아니였음 I-V 커브 그래프에서 0.25* 10^-4 ohm m으로 나왔는데 이걸 초전도 상전이는 맞는데 순도 문제로 볼것인지 도체 부도체 상정이로 볼것인지 차이임 그래서 전세계에서 실험중인거고
근데 그많큼 존나 낮게 나온거만으로도 대단한거 아니냐? 학회 연구랑 별개로 제조혁신 길은 열렸다고 볼수 있지 않노? - dc App
아니면 원래 다른 결과물이 이미 있어서 그 분야로는 별말이 없는건가 싶기도 하고... - dc App
구리 비저항이 1.7*10^-8 ohm m인데 초전도체라고 명명하는게 구리보다 비저항이 큰게 문제인거지 영상에서 본것처럼 반만 띄운게 순도 문제인건지 그걸 시험하려고 전세계에서 다 실험하는거야 순도 문제면 금방 해결 가능하니까 논문의 핵심은 "상온 상압"이거임 초전도 상전이는 저온 고온 고압에서는 다 성공했었지
아아아아 이제 이해했다. 설명해줘서 고마움. 근까 이번에 상온상압에 초전도 상전익 됫다고 나왔는데 이중에 문제점 하나가 순도 문제면 존나 개쩌는게 맞는거고 아니면 도체부도체 상전이는 이야기인거지? - dc App
도체부도체 상전이로 판명나면 그냥 아무것도 아닌거임? 위에 너말대로 비저항값 기준이라면 최종 저항이 존나 낮은거도 아니겟네? - dc App
ㅇㅇ 순도 문제면 비저항값이 0에 수렴하는 초전도체이던지 아니면 초전도체는 아니지만 저항값이 작은 신물질이 되는거지
가장 놀라운건 상온 상압이고 두번째로 놀라운건 지금까지는 복잡하거나 구하기 어려운 물질로 실험을 했던 반면 lk99는 인,납 이런 흔하디 흔한 결정체가 굽기만 하면 되는 간단한 구조를 가지고 해냈다는게 센세이션한거임
ㅇㅇ 아님
왜? - dc App
삼성전자 단숨에 애플시총 따라잡기 가능
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근데 그많큼 존나 낮게 나온거만으로도 대단한거 아니냐? 학회 연구랑 별개로 제조혁신 길은 열렸다고 볼수 있지 않노? - dc App
아니면 원래 다른 결과물이 이미 있어서 그 분야로는 별말이 없는건가 싶기도 하고... - dc App
구리 비저항이 1.7*10^-8 ohm m인데 초전도체라고 명명하는게 구리보다 비저항이 큰게 문제인거지 영상에서 본것처럼 반만 띄운게 순도 문제인건지 그걸 시험하려고 전세계에서 다 실험하는거야 순도 문제면 금방 해결 가능하니까 논문의 핵심은 "상온 상압"이거임 초전도 상전이는 저온 고온 고압에서는 다 성공했었지
아아아아 이제 이해했다. 설명해줘서 고마움. 근까 이번에 상온상압에 초전도 상전익 됫다고 나왔는데 이중에 문제점 하나가 순도 문제면 존나 개쩌는게 맞는거고 아니면 도체부도체 상전이는 이야기인거지? - dc App
도체부도체 상전이로 판명나면 그냥 아무것도 아닌거임? 위에 너말대로 비저항값 기준이라면 최종 저항이 존나 낮은거도 아니겟네? - dc App
ㅇㅇ 순도 문제면 비저항값이 0에 수렴하는 초전도체이던지 아니면 초전도체는 아니지만 저항값이 작은 신물질이 되는거지
가장 놀라운건 상온 상압이고 두번째로 놀라운건 지금까지는 복잡하거나 구하기 어려운 물질로 실험을 했던 반면 lk99는 인,납 이런 흔하디 흔한 결정체가 굽기만 하면 되는 간단한 구조를 가지고 해냈다는게 센세이션한거임