LK-99究竟是不是「常溫超導」, 南韓專家喊「無法證明」!缺陷在哪裡?
LK-99究竟是不是「常溫超導」, 南韓專家喊「無法證明」!缺陷在哪裡?

「LK-99不能被證明為室溫超導體。」

據韓聯社,8月3日,韓國超導低溫學會驗證委員會就此前韓國量子能源研究中心研究團隊所合成的LK-99做出了以上結論。該委員會稱,LK-99在相關的影片和論文中展現出的抗磁性表現,與超導體的特徵——邁斯納效應有不同之處。

「例如,在韓國量子能源研究中心3月公開的影片中,LK-99展現的懸浮效果並不具備說服力,銅這樣的非超導體也能夠出現相同的現象。」該驗證委員會進一步解釋。

韓國超導低溫學會於8月2日宣布成立「LK-99 驗證委員會」,檢驗室溫常壓超導體LK-99的真實性。

超導體有哪些特徵?LK-99哪部分還有缺陷?

超導體又稱超導材料,指在特定溫度下電阻為零的導體,擁有零電阻、完全抗磁性等特徵,廣泛應用於儲能、磁浮列車、電力輸送、核磁共振等領域。

邁斯納效應是超導體從一般狀態相變至超導態的過程中對磁場的排斥現象,該效應被視作超導實現的重要特徵。

此外,驗證委員會強調,超導體若要懸浮在空中並保持固定,需要同時具備邁斯納效應以及磁通量釘扎效應。LK-99漂浮在磁鐵上時總是有一部分附著在磁鐵上,移動後會振動,與磁通釘紮效果相去甚遠。

磁通量釘扎效應指超導體中的量子磁通線被缺陷或其他各種勢阱所束縛的狀態,呈現出來的狀態為超導體懸浮在磁鐵上,或者固定在磁鐵的某個位置,不會隨著磁鐵的移動而移動。

常溫常壓超導體
圖/ sciencecast

磁通量釘扎現象通常出現在二類超導體上,目前已知的高溫超導體都是二類超導體。

南京大學物理學院教授聞海虎近日接受搜狐科技採訪時表示,韓國研究團隊所合成的樣品在磁體移動到邊上時跌落。「這個過程是超導體的磁浮不會出現的。因為超導體有磁通量釘扎效應,即便這個地方磁場低一點也不會跌落。我猜,要麽是弱鐵磁,要麽是抗磁,但不是超導抗磁。」

驗證委員會還稱,已向韓國量子能源研究中心研究團隊提出要求,令其提供驗證樣品。但該研究團隊表示,投稿論文正在審查中,審查結束2-4周後才能收到樣品。

多個團隊進行復現,均未證實LK-99是常溫超導

7月22日,韓國量子能源研究中心公司相關研究團隊發布兩篇論文及影片,宣布在常壓條件下,一種改性的鉛磷灰石(LK-99,以Lee和Kim的首字母命名)能夠在400K(127℃)以下表現為超導體。

如果該成果被驗證為真,這種材料不僅實現了常壓條件,還將臨界溫度提升至400K(127℃),能源、交通、量子運算等多領域有望迎來根本性變革。這引發巨大關注。

之後,國內外多個團隊開始復現韓國研究團隊的實驗。隨著韓國超導低溫學會的表態以及各團隊的實驗結果出爐,LK-99是否為室溫超導體的問題越來越接近答案。

民間科學論壇SpaceBattles Forums統計目前正在進行的復現實驗,包括11個公開披露試驗進度的團體列表以及6個個人進行實驗的列表,半數來自中國。

截至目前,北京航空航天大學、曲阜師範大學、華中科技大學、東南大學研究團隊已完成復現實驗,雖有的實驗結果觀測到了抗磁性,但均未證實LK-99為室溫超導體。

據韓聯社7月28日報導,韓國團隊發布的上述論文為高麗大學研究教授權英完未經其他作者許可擅自發布,目前團隊已經提出了下架請求。

延伸閱讀:「常溫超導」被視為物理學聖杯!超導原理是什麼?會啟動第4次工業革命嗎?

本文授權轉載自:網易科技

責任編輯:蘇祐萱

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AI 競爭全新戰場!美光 Mike Cordano:記憶體將成下一個企業戰略制高點
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從生成式AI訓練、推論,到代理式工作流程(Agentic Workflow)與未來的實體AI,資料流量正以指數級成長,讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出,AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力,加速「Computational Memory」等新架構興起;在這波浪潮中,深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技,正與關鍵夥伴展開深度協同設計,包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術,在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角,記憶體為何躍上AI舞台中央?

過去,半導體的焦點多圍繞在晶片,例如CPU、GPU跟AI加速器等,市場普遍認為,晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵,但在進入生成式AI世代後,產業逐漸發現另一個事實:真正限制AI效能的瓶頸不是運算,而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練,到AI推論、代理式工作流程(Agentic Workflow),甚至未來的機器人與自駕車,龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求,讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場,逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現,大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為,記憶體是突破(頻寬)瓶頸的關鍵,也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察,也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷,加上四年半的創投生涯後,選擇加入美光的核心原因之一:在AI重塑產業結構的浪潮下,記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

美光 x 數位時代
美光科技全球業務執行副總裁 Mike Cordano
圖/ 數位時代

從零組件供應商到策略夥伴,記憶體共創時代來臨

AI的崛起,正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去,記憶體產品多是標準化元件,客戶關注的是價格、供貨與規格;合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大,從資料中心、雲端平台到終端裝置,記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵,也因如此,越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」,而非單純零組件。

Mike表示:「現在,我們跟客戶合作的時間跨度改變了,在產品正式上市前三到四年便開始合作,從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如,美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體,便是雙方提前多年展開深度合作(co-design)的成果。

值得特別注意的是,美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品,也在需求層面與客戶進行密切合作,例如,將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議(LTA)轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議(SCA),藉此掌握客戶的未來需求,進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言,深度協同設計是高成本的投入,美光的做法是先廣泛進行市場感知,理解不同場域的需求方向,再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向,AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變,更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋,過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關,但在AI新世代,推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量,而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式,每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源,這意味著,即使設備銷量成長趨緩,記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是,AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域,儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同,但是,Mike認為:所有AI裝置都存在三項共同需求:更快的速度、更大的容量,以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的:「我們最大的挑戰,是如何與客戶和整個生態系保持高度一致,一方面創造供給與產能,另一方面持續推動技術創新。」可以預期,在接下來的五年,記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能,而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新,而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說,AI帶來的改變,不只是算力提升,而是重新定義整個運算架構:過去,記憶體被視為支援運算的基礎元件;現在,則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源;當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率,從裝置數量轉向Token消耗量,記憶體的重要性也將隨之水漲船高,對美光科技來說,這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。

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