今天超导概念出现了暴跌,国缆检测、精达股份、创新新材、永鼎股份、中孚实业等多股跌停。我们昨天直播中提醒了超导概念的风险,短期投机关注可以,长期投资就算了,因为这就是一个套。新材料从出现到真正实现工业应用,可能需要十年甚至二三十年。何况现在就这个材料环节能否实现就受到了很多争议。


(资料图片仅供参考)

昨晚已经有很多学校等机构做出了答复,我们放在了下文,往下面看就知道了。

1还没有,就要去追100?

我们先屡屡这个事,大家要知道,如今大多数超导材料的转变温度都在40K(-233℃)以下,所以就限制了它在其它领域的应用;众多材料里也只有铜氧化物超导体和镍氧化物超导体这两种超导材料的转变温度达到77 K(-196℃)。这是个大前提。

而韩国科研团队公布的超导材料能够在“室温常压”,相当于转变温度约400 K(127℃))下来展现超导性。其实之前韩国研究团队声称发现了世上首个十分长压的超导体L99,惹来很多的关注,当时我们也有不少人去关注,后来美国一团队利用超级计算机模拟显示LK负99晶体十分超导上存在一定理论上的可能。

美国的一些科学家使用很简单的方法,利用之前韩国人发布的专利技术论文,复制了可能具有室温超导性质的材料,这种材料是铅和铜组成,再加入少量的磷。这种材料已经证实具有抗磁性,有磁悬浮的属性,重要的就是大家觉得这种材料有着抗磁性,这种抗磁属性可能会成为超导材料的很重要的特点。

由于这次复制出的材料数量很少很少,专家们也没办进行这种材料的超导性怎么样,也是因为材料数量很少,也没办法去做什么输电测试,测试不出来这种材料的电阻情况。然而,要实现电阻为零,这是一个更高的要求,而且也很难能够实现电阻为零的情况,

后来我们华中科技大学材料学院团队也成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK99晶体,俄罗斯科学家也成功复现,不过也只是是发现该晶体有抗磁性,还不知道最终能不能实现凝电阻。就在大家都能做各个国家的专家去验证这个结果的时候,现在韩国那边又说诗文超导论文其中一位作者李硕培表示,论文存在缺陷,系团队中的一名成员未经其他作者许可擅自发布。团队正要求下架论文,以至于目前LK99室温超导的争议很多。

虽然我们往好了想,要是能实现室温超导,会带来很大的改变,阻力越小带来的价值越大,若是电力传输能在室温下实现超导,即没有电阻,更会带来很大的改变。电流通过导体,由于有电阻,会造成一些能量的损失,每年都会产生大量的能量损失,像我们在国内西部地区发电传输到东部,西部发的电传输到东部,我们多是使用特高压技术,帮助电能很好的传输。如果真的能把电力传输的成本讲得越来越低,传输成本低了,对整个产业链都是有好处的。

往远了说,室温超导技术若是可以实现成功,或许会给我们的能源结构和用电输电带来很大很大的变化。目前室温超导材料LK99能不能成功,还不知道,因为人们的关注点高,都觉得未来会有很大的价值。但至少现在是不能的。

有专家来泼冷水了,室温超导现在就是个套路

大家还是要理智一些,虽然大家觉得能够实现无损耗的传输电力,磁悬浮列车可能会普及,量子计算机、医疗领域等迅速发展,我们要保持一定耐心,冷静后面相关专家的试验,这不是一个短期能够快速做完的事。但有教授来泼冷水了,现在这事还有了个转变。

有记者采访了上海大学高温超导重点实验室主任蔡传兵教授,打破了大家的想法,当大家觉得这种材料有着抗磁性,这种抗磁属性可能会成为超导材料的时候。教授说,抗磁性不一定就意味着超导性。

然后对这个进行了一些说明,他的意思大概是超导体需要满足两个最重要的特性,一是电阻为零,另一个是完全抗磁性,又称迈斯纳效应。“完全抗磁性”是“一般抗磁性”的极端状态,是“彻底抗磁性”。自然界很多材料具有一般抗磁性,但不具备超导性,“华中科技大学团队演示的抗磁性效果相对好一点,但研究团队公开的视频以及华中科技大学团队公开的视频显示的都是弱抗磁性,若是具备完全抗磁性,材料会‘飞起来’。

至于“电阻为零”的特性,需要验证电阻和温度变化的关系,上述华中科技大学团队目前并没有做出验证。昨晚,曲阜师范大学的实验结果显示,LK-99具有抗磁性,但未发现零电阻特性。北京航空航天大学的实验结果也显示,没有在LK-99上检测到超导性。

韩国团队此次的英文论文,也没有于正文中给出电阻和温度变化的关系。之前3月以韩文发表的论文显示,在127℃条件下,其零电阻率不是全为零,部分电阻比铜或银都大。蔡传兵教授的意思是,他们韩国研发团队可能是找到了一个低电阻的陶瓷复合材料。所同时,蔡传兵教授说一个电阻很大的绝缘体,跟着温度变化其电阻在短时间突然降低到一个非常小的数值,若是仪器分辨率不高或绘图参数范围选择不当,可能看不出来到底是什么情况。要是出现处理数据不当造成巨大电阻反差的情况,可能会觉得是出现了零电阻。所以,现在看来和实现室温超导还差得很远。

从理论上看,实现室温超导是一件矛盾的事情。因为超导是个相变和突变过程,其电子的有序态会突然发生变化,一下就成双成对了。

数据上是随着温度的降低,电子变得更有序,电阻就越小。随着温度的升高,电子变得活跃,电阻就越大,可室温对于电子来说已经算是高温了。如果遇到极端的高压条件下,像100万倍大气压,那么电子也会变得有序,也能够将电阻降下来,这就有点不好控制,更不是短时间能够做实验能搞明白的事情了。

市场上一些个股在股价连续两日剧烈波动后,国缆检测、百利电气、中孚实业、法尔胜等一系列超导概念股集体发声,纷纷表示“与常温超导无关”、“不涉及相关业务”、“未产生收入”。今天金杨股份也在投资者互动平台表示,公司不生产超导材料,目前无进军超导材料的计划。

现在看见这些超导概念公司的澄清之后,你还看好吗?还敢追概念股吗?

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

推荐内容