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    Il mito della superconduttività a temperatura ambiente nell'LK-99 è sfatato
    Dipendenza dalla temperatura della resistività del Cu2 S, LK-99 incluso Cu2 S. Credito:Istituto di Fisica

    In uno studio pubblicato il 24 novembre su Matter , i ricercatori guidati dal Prof. Luo Jianlin dell'Istituto di fisica dell'Accademia cinese delle scienze (CAS) hanno fornito prove concrete che LK99 non è superconduttore, smentendo così le precedenti affermazioni sulla superconduttività.



    Sukbae Lee e colleghi della Corea del Sud avevano precedentemente affermato che LK-99 si comporta come un superconduttore a pressione ambiente, con una temperatura critica (Tc ) fino a 127°C (400 K). La notizia rivoluzionaria ha entusiasmato gli scienziati e gli utenti dei social media per il suo potenziale impatto sulla tecnologia.

    Come riportato da Nature News , le affermazioni sulla presunta superconduttività dell'LK-99 sono diventate virali, stimolando numerosi tentativi di replica da parte di scienziati e dilettanti. Diversi gruppi hanno tentato di replicare i risultati, ma nessuno ha fornito prove dirette della superconduttività. La domanda più sconcertante è cosa causa il forte calo di resistività e perché si verifica solo in pochi campioni.

    In questo studio, i ricercatori hanno osservato che l'LK-99 generato da Lee e colleghi conteneva una certa quantità di Cu2 Impurezza S, che subisce una transizione di fase strutturale da una struttura esagonale ad alta temperatura a una struttura monoclina a bassa temperatura intorno a 400 K. Hanno scoperto che la resistività di Cu2 S è diminuito di tre o quattro ordini di grandezza intorno a 385 K, vicino alla temperatura di transizione riportata nei riferimenti.

    Inoltre, hanno misurato la resistività della miscela di LK-99 e Cu2 S, identificando una brusca transizione di resistività alla temperatura coerente con i risultati riportati ma senza resistenza zero.

    È importante notare che questa transizione strutturale del primo ordine differisce significativamente dalla transizione superconduttiva del secondo ordine. I ricercatori hanno osservato il comportamento dell'isteresi termica nelle misurazioni della resistività e della suscettività magnetica, confermando che si tratta di una transizione del primo ordine e non può essere una transizione superconduttiva del secondo ordine.

    Ulteriori informazioni: Shilin Zhu et al, Transizione del primo ordine in LK-99 contenente Cu2 S, Materia (2023). DOI:10.1016/j.matt.2023.11.001

    Informazioni sul giornale: Materia

    Fornito dall'Accademia cinese delle scienze




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