그러니까 9월에 등재될거같다고 덧글에 이야기하기 14일 포스트임.

https://francis.naukas.com/2023/08/14/la-produccion-de-peliculas-delgadas-de-lk-99-por-deposicion-quimica-de-vapor-podria-ser-clave-de-su-posible-superconductividad/

DeepL 번역


그리고 이사람은 처음부터 회의적인 기조로 접근하니까 부정적으로 이야기하더라도 그러려니 해야함.


화학 기상 증착을 통한 LK-99 박막 생산은 잠재적 초전도의 핵심이 될 수 있습니다. By Francisco R. Villatoro, 2023년 8월 14일.


비밀이 반죽에 있지 않다면 반죽하는 방법에 있어야 합니다.

많은 사람들이 한국인이 2020년에 특허를 내고 2023년 논문에 발표한 LK-99 합성법이 주변 초전도성 복제 시도가 실패한 이유가 아닌지 궁금해합니다.

공개되지 않은 한국의 비밀이 있는 것은 아닐까요? 경제적 이익을 얻으려면 특허에 나와야 합니다.

2020년 특허와 2021년 특허(2022년 특허는 공개되지 않음)의 합성 방법을 비교해보면 큰 차이가 있습니다.

2021년 특허는 합성에 마지막 단계인 화학기상증착(CVD)을 사용하여 유리 기판 위에 LK-99 박막을 얻는 방법을 추가합니다.

제가 아는 한 지금까지 아무도 사용하지 않은 비밀이 여기에 있을지도 모릅니다. 실제로 특허에는 원자층 증착(ALD), 스퍼터링, 열 증발, 전자빔 증발,

분자 빔 에피택시(MBE), 펄스 레이저 증착(PLD) 등과 같이 열을 사용하여 박막을 형성하는 다른 모든 방법이 포함된다고 특허는 강조하고 있습니다.

특허에 마지막 합성 단계에 대한 대체 기술이 이렇게 많이 포함된 이유는 무엇일까요? 아마도 이 마지막 단계가 한국식 반죽의 비결일 것입니다.

한편, 한국어 LK-99 논문(6명의 공동 저자가 참여한 논문)의 새 버전(세 번째)이 막 출판되었습니다. 변경 사항은 미미합니다.

피어리뷰에서 제안된 사소한 변경 사항을 모두 반영한 것으로, 곧 APL Materials에 게재될 예정입니다.

논문이 피어리뷰를 통과했는지 여부는 LK-99가 상온 및 상압에서 초전도체인지 여부와는 무관합니다.


하나는 7가지 다른 합성 방법을 비교하고 다른 하나는 초순수 화합물로 이어지는 새로운 방법을 설명하는 두 개의 독일 논문이 오늘 발표되었습니다.

두 경우 모두 2K에서 800K 사이의 반자성 특성을 가지며 2K에서 약한 강자성을 가진 반도체 물질을 얻습니다.

일부 작은 금속처럼 보이는 플레이크의 경우 초전도의 흔적은 없지만 지지 자기 부상이 관찰되었습니다.

중국에서도 두 편의 논문이 발표되었는데, 한 논문은 한국의 방법으로 순수 LK-99(97%에 해당)를 합성한 후 독일과 비슷한 결과를 얻었습니다.

또 다른 중국 논문은 관찰된 저항률의 점프에 대해 퍼콜레이션 이론을 사용한 설명을 제안합니다.

합성된 LK-99는 매우 불균일한 미세 구조를 가진 다결정이기 때문에 그 기원은 미세 구조의 전도성 구리 또는 납 채널일 수 있다고 제안합니다.

이 설명은 설득력이 있어 보이지만, 근거 데이터는 빈약합니다.

어쨌든 낙관론자들은 희망을 잃지 않기 위해 비밀 반죽 가설에 집착할 것입니다.

합성 물질의 회절 분석에서는 모두 성공했지만 초전도도 측면에서는 실패한 한국인의 두 번째 특허에는 합성 방법의 마지막 단계가 생략되어 있습니다

. 세 번째 특허에는 추가 단계가 포함될까요? 등록 번호만 알고 있는 이 특허에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까요?


여름 드라마는 죽고 싶지 않습니다... 아직 견뎌야 할 여름 더위가 남아있기 때문입니다.

기상 증착기 또는 이에 상응하는 기계를 갖추는 것은 모든 주머니에 닿을 수있는 것은 아닙니다.

하지만 언젠가는 이 합성 단계의 복제 논문이 발표될 것이라고 확신합니다 - LK-99 박막에서 초전도의 징후가 나타날까요?

한국어 논문의 새 버전(여전히 일부 오타가 포함되어 있음)은 이석배, 김지훈, ..., 안근호,

"상온 및 대기압에서 공중부양을 보이는 초전도 Pb10-xCux(PO4)6O 및 메커니즘", arXiv:2307.12037v3 [cond-mat.supr-con] (2023 Aug 11),

도이: https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.12037

두 개의 알레만 기사 아들 P. Puphal, M. Y. P. Akbar, ..., B. Keimer, "단결정 합성, 구조 및 Pb10-xCux(PO4)6O의 자성",

arXiv:2308.06256 [cond-mat.supr-con] (11 Aug 2023), 도이: https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.06256

y Gohil S. Thakur, Manuel Schulze, Michael Ruck, "Pb10Cu(PO4)6O 상, 조성, 자기 분석 및 초전도 부재를 제조하는 합성 방법론에 대하여",

arXiv:2308.05776 [cond-mat.supr-con] (10 Aug 2023), 도이: https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.05776.

그리고 두 개의 중국어 논문은 Yuhang Zhang, Cong Liu, ..., Hai-Hu Wen, "강자성 및 Pb10-xCux(PO4)6O에서 저항률의 로그 온도 의존성을 갖는 절연 거동,

"arXiv:2308.05786 [cond-mat.supr-con] (10 Aug 2023), 도이: https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.05786


LK-99에 대한 한국어 기사의 새 (세 번째) 버전과 관련하여 이미 언급했듯이 변경 사항은 미미합니다. 예를 들어이 그림과 이에 대한 설명에서 설명합니다.

가장 관련성이 높은 변경 사항은 구리 도핑으로 인한 1D 초전도에 대한 BR-BCS 이론의 관련없는 설명입니다.

시뮬레이션에 따르면 1D 상태의 밀도가 2D 및 3D보다 높다는 것을 보여주는 새로운 그림 8이 포함되어 있습니다

(제 생각에는 아무 것도 기여하지 않는 관련없는 그림입니다).

두 개의 새로운 참조가 추가되었습니다. 그러나 논문을 계속 장식하고 있는 오타가 모두 수정된 것은 아니며,

초전도 전문가라면 눈살을 찌푸리게 하는 일부 문장이 삭제되었습니다(APL Materials의 피어리뷰어가 초전도 전문가가 아닌 것으로 추정됩니다).



초순수 LK-99 결정의 합성을위한 새로운 방법으로 독일 기사를 강조하고 싶습니다.

한국 특허 방법에 의존하는 대신 Pb10 (PO4) 6O 합성을위한 표준 방법에서 영감을 얻은 새로운 방법이 사용됩니다 :

올바른 화학량 론으로 분말 혼합물을 준비합니다,

9 PbO : 1 CuO 및 9 NH4H2PO4를 볼 밀에서 20분 동안 분쇄한 다음 750°C의 용광로 내부의 알루미나 도가니로 옮겨 10시간 동안 가열한 후

다시 분쇄하고 10시간 더 가열합니다;

재연마하여 직경 6mm 고무 몰드에 넣어 70kN의 프레스로 압축한 후 800°C에서 열처리하고,

마지막으로 동일한 프레스로 직경 4mm 몰드로 펠릿을 제조하여 150W 할로겐 램프 4개를 사용하는 결정 성장 오븐에 넣습니다.

분말 X-선 회절 분석(PXRD)은 구리 불순물 흔적 없이 Pb9Cu(PO4)6O에 대한 이론적 예측과 거의 완벽하게 일치하는 놀라운 결과입니다.

부피가 1입방밀리미터인 초순수 LK-99 결정이 만들어졌습니다.

PXRD는 결정의 평균 조성을 얻습니다.

에너지 분산 X-선 분광법(EDX)을 사용하여 동일한 결정의 다른 영역에서 이 조성을 확인하여 Pb8.8(3)Cu1.2(3)P6O25의 조성을 얻었습니다.

EDX는 또한 구리 도핑의 균질성을 연구하는 데 사용되었습니다. 동일한 결정의 다른 지점에 따라 크게 달라지는 것을 관찰할 수 있습니다

(오른쪽 그림에서 다른 지점에서의 Pb와 Cu의 백분율과 같이). 또한 평균 화학량론이 다소 다른 세 가지 배치의 LK-99가 합성되었습니다:

Pb8(1)Cu0.4(0.4)P6O25(배치 1), Pb9(1)Cu0.6(0.4)P6O25(배치 2), Pb9(1)Cu0.6(0.7)P6O25(배치 3).

얻어진 결정은 반투명하며, 짐작할 수 있듯이 저항률 측정 결과 반도체(저항이 MΩ 정도인 형편없는 도체)임을 알 수 있습니다.

연구 된 LK-99의 초순수 결정은이 물질이 상온에서 초전도가 아니라는 것을 의심 할 여지없이 보여줍니다.

궁금하실 텐데요, 공중 부양이 가능한가요? LK-99 결정의 자기적 특성은 2K~800K(527°C) 사이에서 연구되었습니다.

5mT(밀리테슬라)의 작은 자기장에서는 반자성 거동이 관찰되지 않으므로 공중에 뜨지 않습니다.

그러나 강한 자기장 7T(7000밀리테슬라)를 가하면 M/H에서 반자성 거동이 관찰됩니다

(20T에서 이노벨레이트 앙드레김의 개구리 치어처럼 이 결정은 강한 자기장 아래에서 공중에 뜹니다).

왼쪽 그림에서 볼 수 있듯이, 7 T와 배치 2(배치 2)의 결정에서 온도 함수로서의 자기 감수성 곡선(제로 필드 ZFC 및 인가 필드 FC의 경우)은 잘 분리되어 있습니다.

800 K에서의 우연은 측정 프로토콜(공통 시작점)에 기인하며, FC 곡선의 300 K에서의 컷오프는 실험 측정 체계의 기술적 한계로 인한 것입니다.

자화 곡선(가로축에 μBH 테슬라가 있음)에서 양수 값의 필드 기울기를 관찰할 수 있습니다

(2K 곡선에서는 볼 수 있지만 300K 및 800K 곡선에서는 잘 보이지 않음).

이 변화는 강자성의 존재를 나타내며 결정의 구리 오염(자기장을 가할 때 스핀이 정렬되는 작은 영역)으로 인해 발생할 수 있습니다.


그림의 오른쪽은 구리를 더 많이 함유하고 있는 배치 3의 결정에 대한 자기 감수성 M/H를 보여줍니다.

7T의 자기장을 가하면 ZFC 곡선과 FC 곡선의 차이가 작고, 또한 저온에서는 감도가 음에서 양으로, 즉 상자성에서 상자성으로 바뀝니다.

이방자성을 제거하면(곡선이 선형이므로 기울기의 작은 변화를 제외하고는 직선으로 근사화하여 데이터에서 빼면 충분함)

자화의 부호 변화(배치 2의 경우 300K 및 800K 모두에서)가 매우 잘 관찰되지만 구리 원자당 0.001μB(보어 마그네톤)에 불과하여 Cu2+ 이온의 1/2 스핀 자기 모멘트와

관련된 1μB에 비해 매우 작은 값입니다. 그 이유는 상자성을 차폐하는 반자성 거동을 유도하는 Cu-O-Cu 결합 때문일 수 있습니다.

어쨌든 많은 바이러스 동영상에서 관찰되는 작은 LK-99 샘플의 부양은 LK-99의 반자성과 구리 불순물에 의해 유도된 약한 강자성의 조합으로 인한 것으로 보입니다.

다른 독일 논문은 7가지 고상 화학 합성 기술을 비교한 것으로, 그 중 한국인의 기술이 처음입니다(2020년 특허 및 논문 3편).

2K에서 235K 사이의 약한 자기장(50 가우스)과 강한 자기장(9 테슬라)에서의 자기적 특성을 측정했습니다.

합성 I과 II는 공중부양 없이 반자성 시료를 생성하고, II와 IV는 반자성이 나타나지 않으며, V는 회색 분말, VI와 VII는 투명한 결정을 생성합니다.

결과는 이미 발표된 복제본과 매우 유사합니다. 일부 합성 기술에서는 구리(Cu2S)와 심지어 철(Fe)의 불순물도 검출되었지만,

후자의 경우 시료를 다루는 데 사용된 도구 때문일 수 있지만 아직까지 이에 대한 설명은 알려져 있지 않습니다.

자기부상은 이전에 자석으로 선택된 작은 샘플에 의해서만 관찰되며, 이는 확실히 반자성과 강자성의 조합의 결과입니다.

이 논문에서 가장 흥미로운 부분은 구리 도핑에 대한 결론입니다.

저자에 따르면 구리 이온이 합성된 인회석의 납 이온 위치에 통합되는 것은 "불가능하지는 않더라도 매우 어렵다"고 합니다.

저자들의 의견에 따르면, 7가지 합성 기술 중 어느 것도 성공적인 도핑에 적합하지 않습니다

(예: 한국의 BR-BCS 이론에 따르면 초전도성을 달성하는 데 필요한 것으로 추정되는 합성 기술).

두 개의 새로운 중국 논문 중 유일하게 언급할 가치가 있는 것은 침투 이론을 제안한 논문입니다.

길이 3mm, 너비 1mm, 두께 0.5mm의 합성 샘플은 일반적인 다결정 구조를 보여줍니다.

대부분의 구리 불순물은 표면에서 과립으로 발견되는 것으로 보이며, 이는 내부에서도 과립으로 발견되어야 함을 시사합니다.

그 결과, 시료에서 관찰된 저항 특성을 설명하기 위해 퍼콜레이션 이론이 제안되었습니다.

솔직히 말해서 저는 항상 퍼콜레이션 이론이 매우 매력적이라고 생각했습니다.

그리고 이 기사에서 온도에 따른 저항률의 변화에 대한 설명이 매우 설득력이 있다고 생각합니다.

그러나 사실 이 가설은 기사에 제시된 데이터에 의해 뒷받침되지 않는 가설입니다.

침투가 이러한 변화의 원인이라는 것을 실험적으로 입증하는 것은 쉽지 않을 것입니다.

이 기사에서는 가설을 제시하고 다소 설득력있는 몇 가지 작은 그림으로 설명합니다.

이 아이디어를 뒷받침하려면 많은 실험 작업이 필요합니다. 가설이 아무리 매력적으로 보일지라도 실험 결과가 뒷받침 될 때만 받아 들여질 수 있습니다.

LK-99 연구에 대한 퍼콜레이션의 적용에 대한 향후 기사를 기대합니다.


요컨대, 합성에 비밀이 있다면 결국 알아낼 것입니다. 하지만 비밀이 없을까봐 두렵습니다.

그래도 여름 드라마 팬들은 비밀과 미스터리를 좋아한다는 것을 알고 있습니다.

제 겸손한 의견으로는 LK-99는 상온에서 초전도가 아니지만 합성된 것이기 때문에 오해를 불러일으키고 싶지 않습니다.

하지만 누가 알겠습니까... 희망은 우리가 잃어버려서는 안 되는 마지막 것입니다.



후안 라몬 말한다:

15 8 월 2023, 10 : 29 오전

나는 회의론을 이해하지만 모든 과대 광고 뒤에 아무것도 없다는 것이 놀랍습니다.

아마도 그들은 약간의 보호를 통해 자신의 업적을 "판매"할 수있을 때까지 핵심 비밀을 유지하고있을 것입니다.

그렇지 않으면 한국인들이 찰흙 발로 몇 분의 영광을 위해 자신의 경력을 그렇게 많이 노출시킬 것이라는 것을 이해하지 못할 것입니다.


프란시스코 R. 빌라 토로 말한다:

15 8 월 2023, 11 : 04 오전

후안 라몬, 리와 김씨는 학계에서 일하는 과학자가 아니고 그들의 명성에 따라;

리와 김씨 (LK-99 출신)는 자신이 만든 회사 (Q-centre)의 임원으로 일하고 있기 때문에 공개 할 학계 경력이 없습니다.

아마도 당신이 말하는 것은 미국에 거주하는 김 (BR-BCS 설명의 아버지)에게 적용될 수 있지만 그의 학문적 위치에서 볼 때이 모든 것은 그에게 중요하지 않습니다.

결국 모든 것이 실패하면 그는 항상 Lee와 Kim이 그를 속였다고 주장 할 수 있습니다.

모든 사람들은 그의 연구에 부정적인 영향을 미치지 않고 이것을 이해할 것입니다

(그런데 주류 밖에 있고 아무도 초전도에 대한 그의 말도 안되는 추측적인 아이디어를 믿지 않음).

모든 것이 실패하더라도 잃을 것이 없습니다 (수백만 장자가되고 노벨상을 받고 역사책에 기록되는 것 제외).

그들의 목표는 회사(와 주머니)를 위해 매몰 자금을 모으는 것이며, 그들은 성공하고 있습니다.


안드레스 말한다:

2023년 8월 15일, 2023년 8월 15일 7: 29시

주인공이 너무 사악하다면 그들에게 너무 많은 항목을 바치는 것은 좋지 않은 것 같습니다. 드라마의 전형적인 특징이기도 한 것 같아요.


메탈 머니 말한다:

15 8 월 2023, 10 : 20 오후

LK-99에서 일어나는 모든 일이 흥미 롭습니다.

얼마 전에 물리학에 큰 돌파구가 있을지 여부에 대해 트위터 대화를 나눴던 것을 기억하는데,

당시 귀하의 의견은 25/30 년 동안 큰 돌파구를 보지 못할 것이라는 것이 었습니다 (아마도 여전히 그럴 것입니다).

2023년에 초전도 능력을 가진 물질이 만들어지고 이를 대량 생산하여 일상 생활에 적용할 수 있게 된다면 이는 삶의 선물이 될 것입니다. 희망을 잃지 말자


프란시스코 R. 빌라토로 말한다:

2023년 8월 16일 오전 11시 15분.

재료 과학 및 응축 물질 물리학 분야에서 매주 새로운 재료와 알려진 재료의 새로운 특성이 매주 발견됩니다.

흥미롭지만 일반 대중에게는 잘 알려지지 않았습니다. 이러한 물질의 기술적 응용은 종종 발견 된 지 수십 년이 지난 후

(전문가를 제외하고는 아무도 발견 된시기를 기억하지 못하는 경우) 도착합니다.