开云体育平台官网入口网址:美国劳伦斯伯克利国家实验室的计算机模拟结果为支持LK-99为室温常压超导体
作者:开云体育游戏app下载 发布时间:2024-08-07 16:47:07

  VASP只对晶体结构非常明确的材料(比如硅,锗,砷化镓,氮化镓之类各种表征很明确的)以及成键简单的材料(比如组分和价态明确的二维材料,e.g少层过渡金属硫化物)具有比较高的可靠度。

  LK-99这种全新材料里面晶格具体怎么排,掺杂浓度到底是多少,目前完全不知道,我了解到他们做VASP比较熟的组做法就是写个脚本,把所有想到的可能结果都跑一遍,从里面挑收敛的。这样挑还是跟刮彩票一样,对实际实验帮助很小,只能说给了一定可能性,一般是用来和实验结果对上。

  所以这个计算结果说明不了什么样的问题。当然有些人可能会想,那计算出来可以“超导”的结构记下来,然后按这个长材料不就行了。但是很遗憾,目前并没有这样的生长方法。目前最原子级的生长方法是ALD和MBE,理论上也是原子厚度生长,但是还是做不到分子级的晶格生长,只能做到原子级的厚度控制。实际上实验的调控99%是靠经验,调节生长条件,然后大量实验,每次严控条件并且测试实验样品,最终得到想要的结果。

  VASP只对晶体结构非常明确的材料(比如硅,锗,砷化镓,氮化镓之类各种表征很明确的)以及成键简单的材料(比如组分和价态明确的二维材料,e.g少层过渡金属硫化物)具有比较高的可靠度。

  LK-99这种全新材料里面晶格具体怎么排,掺杂浓度到底是多少,目前完全不知道,我了解到他们做VASP比较熟的组做法就是写个脚本,把所有想到的可能结果都跑一遍,从里面挑收敛的。这样挑还是跟刮彩票一样,对实际实验帮助很小,只能说给了一定可能性,一般是用来和实验结果对上。

  所以这个计算结果说明不了什么样的问题。当然有些人可能会想,那计算出来可以“超导”的结构记下来,然后按这个长材料不就行了。但是很遗憾,目前并没有这样的生长方法。目前最原子级的生长方法是ALD和MBE,理论上也是原子厚度生长,但是还是做不到分子级的晶格生长,只能做到原子级的厚度控制。实际上实验的调控99%是靠经验,调节生长条件,然后大量实验,每次严控条件并且测试实验样品,最终得到想要的结果。

  正好专业原因接触过VASP,对这个还算有了解。因为涉及到原子排列和晶格排列。VASP只对晶体结构非常明确的材料(比如硅,锗,砷化镓,氮化镓之类各种表征很明确的)以及成键简单的材料(比如组分和价态明确的二维材料,e.g少层过渡金属硫化物)具有比较高的可靠度。LK-99这种全新材料里面晶格具体怎么排,掺杂浓度到底是多少,目前完全不知道,我了解到他们做VASP比较熟的组做法就是写个脚本,把所有想到的可能结果都跑一遍,从里面挑收敛的。这样挑还是跟刮彩票一样,对实际实验帮助很小,只能说给了一定可能性,一般是用来和实验结果对上。所以这个计算结果说明不了什么样的问题。当然有些人可能会想,那计算出来可以“超导”的结构记下来,然后按这个长材料不就行了。但是很遗憾,目前并没有这样的生长方法。目前最原子级的生长方法是ALD和MBE,理论上也是原子厚度生长,但是还是做不到分子级的晶格生长,只能做到原子级的厚度控制。实际上实验的调控99%是靠经验,调节生长条件,然后大量实验,每次严控条件并且测试实验样品,最终得到想要的结果。

  VASP只对晶体结构非常明确的材料(比如硅,锗,砷化镓,氮化镓之类各种表征很明确的)以及成键简单的材料(比如组分和价态明确的二维材料,e.g少层过渡金属硫化物)具有比较高的可靠度。

  LK-99这种全新材料里面晶格具体怎么排,掺杂浓度到底是多少,目前完全不知道,我了解到他们做VASP比较熟的组做法就是写个脚本,把所有想到的可能结果都跑一遍,从里面挑收敛的。这样挑还是跟刮彩票一样,对实际实验帮助很小,只能说给了一定可能性,一般是用来和实验结果对上。

  所以这个计算结果说明不了什么样的问题。当然有些人可能会想,那计算出来可以“超导”的结构记下来,然后按这个长材料不就行了。但是很遗憾,目前并没有这样的生长方法。目前最原子级的生长方法是ALD和MBE,理论上也是原子厚度生长,但是还是做不到分子级的晶格生长,只能做到原子级的厚度控制。实际上实验的调控99%是靠经验,调节生长条件,然后大量实验,每次严控条件并且测试实验样品,最终得到想要的结果。

  其实靠谱的办法是TR-ARPES直接看能带,毕竟都制备出样品了,这种表征后面肯定会有人补。

  其实靠谱的办法是TR-ARPES直接看能带,毕竟都制备出样品了,这种表征后面肯定会有人补。

  为什么要模拟,这实验很多实验室都能做啊【LK-99室温超导最新复现结果: 北航和某印度团队均未复现出来-哔哩哔哩】

  【LK-99室温超导最新复现结果: 北航和某印度团队均未复现出来-哔哩哔哩】

  证明了韩国人没说谎,这样一种材料保底是一个人类没见过,人类理论不能解释的常温高抗磁材料。就算最后没有超导,只要华中科技这个不是乌龙,物理学也要大幅度进步。

  证明了韩国人没说谎,这样一种材料保底是一个人类没见过,人类理论不能解释的常温高抗磁材料。就算最后没有超导,只要华中科技这个不是乌龙,物理学也要大幅度进步。

  如果美国实验室提到那种以能带理论为基础的超导可以发扬光大,确实是一大进步。

  如果美国实验室提到那种以能带理论为基础的超导可以发扬光大,确实是一大进步。

  不过这个应该是棒子们先出了材料制备的论文,后出伯克利的研究员对材料内部的结构做了模拟以求原理层面的解释。具体行不行再等等看吧

  不过这个应该是棒子们先出了材料制备的论文,后出伯克利的研究员对材料内部的结构做了模拟以求原理层面的解释。具体行不行再等等看吧

  可信个锤子,如果光靠模拟就可以,还搞什么试验,搞个超级计算机排列组合天天模拟,最后再做实验不就行了?

  可信个锤子,如果光靠模拟就可以,还搞什么试验,搞个超级计算机排列组合天天模拟,最后再做实验不就行了?

  除了少部分行业。大部分仿真是趋势性分析,减小实验成本的。你超导不超导,拿这个当证据,不笑掉大牙?

  除了少部分行业。大部分仿真是趋势性分析,减小实验成本的。你超导不超导,拿这个当证据,不笑掉大牙?

  为什么要模拟,这实验很多实验室都能做啊【LK-99室温超导最新复现结果: 北航和某印度团队均未复现出来-哔哩哔哩】

  【LK-99室温超导最新复现结果: 北航和某印度团队均未复现出来-哔哩哔哩】

  我不看好,目前关于LK-99电学表征做的太少,关键的电阻率数据还是很少,有复刻的结果测出来的IV曲线跟高掺半导体差不多,跟超导差得远。等等看更详细的表征结果吧。

  我不看好,目前关于LK-99电学表征做的太少,关键的电阻率数据还是很少,有复刻的结果测出来的IV曲线跟高掺半导体差不多,跟超导差得远。等等看更详细的表征结果吧。

  你们:大家都看看,已经报名成功,证实人家确实跑进了9秒,你们不相信就是不希望人类进步。

  你们:大家都看看,已经报名成功,证实人家确实跑进了9秒,你们不相信就是不希望人类进步。

  按您那意思可不就是嘛,咱比如说我做一个不可逆采用PWM双闭环直流调速系统的设计(要求无静差),您今天说我拿simulink做得不行,我得搭在电机上做一遍。那何必呢。

  按您那意思可不就是嘛,咱比如说我做一个不可逆采用PWM双闭环直流调速系统的设计(要求无静差),您今天说我拿simulink做得不行,我得搭在电机上做一遍。那何必呢。

  哪都有你你知道你们像啥嘛有个末流没什么人听说过的运动员,突然宣布自己跑进9秒大关,并大肆宣传。几天后新闻证实这名运动员已经成功报名世界大赛。你们:大家都看看,已经报名成功,证实人家确实跑进了9秒,你们不相信就是不希望人类进步。真心搞笑

  你们:大家都看看,已经报名成功,证实人家确实跑进了9秒,你们不相信就是不希望人类进步。