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室温常压超导体概念股

来源:baiyundou.net   日期:2024-08-22

记者 黄寿赓

自7月下旬,韩国一研究团队宣称合成了全球首个室温常压超导体后,“室温常压超导”这一有望引发第四次工业革命的概念再次在学界、业界以及资本市场获得广泛关注。对于韩国研究团队成果,世界范围内的各大相关实验室纷纷展开验证以求复现,其中,劳伦斯伯克利国家实验室、华中科技大学等在理论或实体材料方面取得了阶段性进展,但对于最终的复现结果,目前还尚无定论。当学界在争分夺秒以求复现时,资本市场已经吹起了超导概念之风,国缆检测、中孚实业、百利电气等概念股接连录得涨停板。

全球首个室温常压超导体来了?

公开资料显示,超导即超级导电,这一现象是指电流可以在材料中零电阻通过,且具有完全抗磁性。超导体又称超导材料,指在特定温度下电阻为零的导体,拥有零电阻、完全抗磁性等特征,广泛应用于储能、磁悬浮列车、电力输送、核磁共振等领域。

室温超导,即在常温条件下实现的超导现象。按照凝聚态物理学标准,室温指300K(27℃)。日常所说的室温,范围则相对较广。此前的超导材料,均需要在较低温度下才能进入超导状态,由此也限制了材料的使用范围。

多年以来,学界一直在找寻一种真正的常温超导体,直至进入2023年,美国迪亚兹室温超导成果争议与韩国研究团队实验让该领域关注度陡然提升。其中,迪亚兹室温超导成果因无法复现已被“撤稿”,韩国研究团队实验则出现在今年7月下旬。

7月22日,韩国研究团队在预印本网站arXiv发布论文,声称合成了全球首个室温常压超导体,临界温度为127℃。

右上为LK-99材料(图源:韩国研究团队论文)

该论文作者为韩国首尔量子能源中心的材料科学家Sukbae Lee、Ji-Hoon Kim以及高丽大学的Young-Wan Kwon。他们表示,在常压条件下,一种改性的铅磷灰石(LK-99,以Lee和Kim的首字母命名)能够在127℃以下表现为超导体。

如果该成果被验证为真,那么他们不仅实现了常压条件,还将临界温度提升至127℃,大大拓宽超导材料可应用的温度区间,人类将进入“超导时代”,能源、交通、量子计算等多领域有望迎来根本性变革。

各大实验室集体“炼丹”求复现

韩国研究团队论文一经发布,立刻引发学界广泛关注,相关机构及研究团队纷纷从理论或实体材料层面尝试复现实验结果。

在目前已经进行的实验中,印度的新德里CSIR国家物理实验室已经宣告复现失败,北京航空航天大学的复现结果亦不理想,且在复现过程中发现LK-99的特性更像是半导体。

同时,据央视报道,南京大学超导物理和材料研究中心主任闻海虎认为,韩国团队所展示的并非超导现象,而是“超导假象”,主要原因在于实现超导的零电阻、完全抗磁性两个特性,论文结果并不完全符合条件。

复现“失败”的同时也有“积极”消息传来,7月31日,美国顶尖实验室劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的研究院发表论文表示,其使用了密度泛函理论(DFT)和GGA+U方法进行了计算,为近期韩国团队所谓的“室温常压超导材料”提供了理论依据。

8月1日15:00左右,B站up主“关山口男子技师”发布视频称,他们制备的LK-99样品能够在室温下实现磁悬浮。

up主“关山口男子技师”视频中展示的“LK-99”材料

该up主在视频简介中写道:“华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽,在常海欣教授的指导下,成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,该晶体悬浮的角度比Sukbae Lee等人获得的样品磁悬浮角度更大,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。”

同时,该up主还在评论区回应称,“目前只验证了迈斯纳效应,只有一片几十微米大小的样品,若进一步测电阻还需等下一批样品出来。”据悉,迈斯纳效应是超导体从一般状态相变至超导态的过程中对磁场的排斥现象,该效应被视作超导实现的重要特征。

此外,据财联社,对B站UP主上传的题为“LK-99(潜在室温超导材料)验证”实验视频,华中科技大学常海欣教授向记者证实,该视频确实出自所属团队。截至发稿,上述视频在B站播放量已超758万。

值得注意的是,据财联社最新消息,韩国团队论文存疑。韩国室温超导团队的成员表示,论文存在缺陷,系团队中的一名成员擅自发布,目前团队已要求下架论文。据该研究团队的成员称,这项研究其实是针对今年4月发布在韩国期刊的超导体论文的补充,并且已向国际期刊申请审查。

室温常压超导材料意味着什么

对韩国研究团队实验尝试复现的同时,有关室温常压超导材料未来应用领域的讨论也如火如荼。浙商证券研报分析指出,目前超导材料的应用局限于低温和高压环境,如果室温常压超导材料取得突破,将在能源、交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。

他们认为,室温常压超导材料意味着:(1)更高效的能源传输、转换与存储:超导材料利用零电阻的特性,可以无损耗地传输电力,使得能源传输效率、稳定性和可靠性极大提升;(2)更高速的交通方式:超导材料带来电能传输效率的提升和磁悬浮列车降低成本的可能,将直接影响高速交通方式变革;(3)更快的信息处理速度:超导材料在低温环境下具有高度的量子特性,可用于构建量子计算机,运算速度远超现有计算机,或将在信息处理领域带来巨大变革;(4)更先进的治疗手段:超导材料在医学领域具有广泛的应用,例如MRI、超导线圈等。常温常压下超导材料的出现,将为医疗设备的小型化和便携化提供可能,推动医疗技术的发展进步。

天风国际分析师郭明錤则认为,常温常压超导体商业化的时程并没有任何能见度,但未来若能够顺利商业化,将对计算机与消费电子领域的产品设计有颠覆性的影响。“计算机与消费电子的技术与材料创新,都是为了要实现高速计算、高频高速传输、小型化等要求,而超导状况(电阻消失) 特性将会颠覆既有的产品设计与材料/技术采用,如:不再需要散热系统、光纤/高阶CCL被取代、先进制程门槛降低等,让即便是小如iPhone的设备,都能拥有与量子电脑匹敌的计算能力。”

超导概念股“先涨为敬”

虽然结果还未得到最终验证,至于谈论商业化更是为时尚早,但对于敏感的资本市场来说,一点点风吹草动就能大波澜,本次室温常压超导的出现也不例外。

8月1日,美国超导(AMSC)收涨60%,盘前一度大涨超140%。近5个交易日,该股累计上涨约130%,目前股价已将要触及近三年高位。

据了解,美国超导是一家兆瓦级解决方案提供商,可以降低风电成本并增强电网性能。该公司使用两种核心技术制造产品:Powermodule可编程电力电子转换器及其Amperium HTS(高倍率超导)线。在本次大涨之前,公司总市值仅3亿美元,如今经历市场爆炒,公司总市值已经逼近5亿美元。

在A股市场,也有着一众超导概念股。与美国超导类似,这些个股也遭到了市场爆炒。据问财数据,目前在超导概念下,共有个股17只,从7月24日起,该板块就走出一波上涨行情,尤其是在8月1日,大盘收跌的情况下,该板块逆市上涨达7.89%。8月2日开盘,超导概念板块再次冲高,一度到8.03%,随后有所回落,最终收涨3.35%。

板块之下,不少个股录得涨停板,其中,国缆检测、中孚实业、百利电气实现2天2板,精达股份、永鼎股份、创新新材2天1板。

此外,还有不少企业被投资者追问是否涉及超导业务,但公司纷纷“撇清关系”。比如,浙江荣泰在互动平台表示,公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,目前不涉及“超导”领域。全信股份在互动平台表示,公司目前尚未涉及超导相关领域。腾亚精工在互动平台表示,公司目前暂无室温超导材料应用相关的布局。

浙商证券研报认为,今年以来,室温常压超导领域频发突破性研究成果,每一次都引起全球科学家的关注,究其原因,便是室温超导的实现将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系,并在医疗检测、高速交通乃至可控核聚变等诸多领域带来进步。尽管目前相关技术仍不成熟可靠,但每一点技术革新的可能都值得持续关注。室温常压超导的实现有望引领新一轮工业革命,路虽远,行则将至。

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浦鲍刘3648设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是( )A.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为1.5NAB. -
管东茜18643907160 ______ A.48g臭氧的物质的量为1mol,含有3mol氧原子,含有的氧原子数为3NA,故A错误;B.1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,0.1mol铵根离子中含有1mol电子,含有的电子数为NA,故B错误;C.非标准状况下,如果改变温度和压强,气体摩尔体积可能为22.4/mol,则该条件下22.4L氧气的物质的量为1mol,含有的氧气分子数也可能约为6.02*1023,故C正确;D.2.4g镁的物质的量为0.1mol,0.1mol镁完全反应失去0.2mol电子,失去的电子数为0.2 NA,故D错误;故选C.

浦鲍刘3648常温常压下46gNO2和N2O4混合气体含有的原子数为3NA 为什么对 那把混合气体都看成N2O4是否也可以 -
管东茜18643907160 ______ NO2和N2O4在化学式上,后者各原子恰好都是前者的二倍,的相对分子质量后者为前者二倍,所以一定质量的两种物质,其含有的原子数肯定相等.或者把46g物质全部假设为NO2,算出原子数为3NA,再全部假设为N2O4,算出原子一样为3NA

浦鲍刘3648下列说法中不正确的是( ) A.在标准状况下,22.4升空气中所含分子数约为1mol B.在常温常压下 -
管东茜18643907160 ______ AD A错,在标准状况下,22.4升空气中所含分子数约为 ;B正确,在常温常压下,气体摩尔体积为24.5L/mol;C正确,1mol SO 2 的质量为64g;D错,气体的体积受温度的升高而增大,受压强的增大而减少,所以,在非标准状况下1mol气体的体积也可能为22.4L

浦鲍刘3648SiCl 4 的分子结构与CCl 4 类似,对其作出如下推断:①常温常压下SiCl 4 是分子晶体;②常温常压下SiCl 4 -
管东茜18643907160 ______ C 常温常压下CCl 4 是液体,①不正确,②正确.CCl 4 是由极性键构成的共价化合物,③正确.SiCl 4 和CCl 4 形成的晶体均属于分子晶体,其熔沸点和分子间作用力有关,相对分子质量越大,分子间作用力越强,熔沸点越高,④正确.答案选C.

浦鲍刘3648常温常压下,pH=1的H2SO4是浓硫酸还是稀硫酸? -
管东茜18643907160 ______ 常温常压下,pH=1的硫酸是稀硫酸. 稀硫酸作为硫酸的水溶液,在水分子的作用下,硫酸分子电离(解离)形成自由移动的氢离子(H+)和硫酸根离子(SO42-).稀硫酸溶质质量分数小于70.4% 由于稀硫酸中的硫酸分子(H2SO4)硫酸已经...

浦鲍刘36481摩尔物质含有粒子数为na,那么常温常压下17克双氧水中含分子数为多少? -
管东茜18643907160 ______ 17/34=0.5mol,常温常压下17克双氧水中含分子数为0.5NA

浦鲍刘3648现有:①花生油、②铅笔芯、③水银、④塑料盒、⑤铜钥匙等物品,其中属于导体的是________,常温常压下属于液体的有________.(均填序号) -
管东茜18643907160 ______[答案] ②③⑤ ①③

浦鲍刘3648化学下列气体在常温常压下能共存的是 -
管东茜18643907160 ______ 选A B. H2与F2反应生产氟化氢,在黑暗条件下就能爆炸 C. H2S还原性气体,SO2氧化性气体,常温常压下会反应 SO2 + 2 H2S = 3 S + 2 H2O D. Cl2氧化性气体,H2S还原性气体,常温常压下会反应 H2S + Cl2 = 2HCl + S

浦鲍刘3648在常温常压下 与 在标准状况下是否一样 -
管东茜18643907160 ______[答案] 不一样 标准状况,是指温度为0℃(273.15开)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况. 常温常压,是一个模糊的范围,常温也叫一般温度或者室温,一般定义为25摄氏度.

浦鲍刘36481 常温常压下,22g CO2气体中所含的分子数大于0.5Na 请问这题是考查什么?而且为什1 常温常压下,22g CO2气体中所含的分子数大于0.5Na 请问这题是... -
管东茜18643907160 ______[答案] 第一题,就是想忽悠你的,一般我们都说标准状况下,而这次是在常温常压下,其实不管在什么状况下 22g CO2气体中所含的分子数都等于0.5Na. 第二题,说的是氧,也就是氧气所以应该是32g才对.要是说的是氧原子那就是16g, 这都是玩的文字游...

(编辑:自媒体)
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