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  <title>苏迟但到的主页</title>
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    <![CDATA[<p>你好，欢迎访问个人主页！</p><p>擅长密码学，安全分析，数字水印等技术。</p><p>你可以联系我通过:findmykexin@gmail.com或者知乎私信。</p><p>我的知乎链接：<a href="https://www.zhihu.com/people/su-chi-dan-dao" rel="noopener noreferrer" target="_blank">苏迟但到 - 知乎 (zhihu.com)</a></p><p>我的github链接：<a href="https://github.com/kexinoh" rel="noopener noreferrer" target="_blank">kexinoh</a></p>]]>
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  <itunes:author>苏迟但到</itunes:author>
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    <title>东南大学团队称 LK99 在 110K 下零电阻观测成功，这可能意味着什么？可信度高吗？</title>
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    <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 14:34:36 GMT</pubDate>
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      <![CDATA[<p data-pid="LsUouwcE">尝试按照LK的思路来还原这些现象</p><p data-pid="Z6HGjhWT">在综合了知乎的各位民科回答之后，我得到了一个民科的解释。</p><p data-pid="xG2jqQ1X">1.这种新的材料是一种一维度导体，我们在下面考虑的时候可以看作理想导线。</p><p data-pid="OX56pcdD">2.理想导线的基础形态有两种，线状和环状。</p><figure data-size="normal"><noscript><img src="https://pic4.zhimg.com/v2-37c61af91f835016374620bcc2e8a88b_b.jpg" data-caption="" data-size="normal" data-rawwidth="990" data-rawheight="500" data-original-token="v2-5f72973d914f68071ec983dfcda8954b" data-default-watermark-src="https://pic1.zhimg.com/v2-20c96b7cf5374d6a74896d6de418f87c_b.jpg" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="990" data-original="https://pic4.zhimg.com/v2-37c61af91f835016374620bcc2e8a88b_r.jpg"/></noscript><img src="data:image/svg+xml;utf8,&lt;svg xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39; width=&#39;990&#39; height=&#39;500&#39;&gt;&lt;/svg&gt;" data-caption="" data-size="normal" data-rawwidth="990" data-rawheight="500" data-original-token="v2-5f72973d914f68071ec983dfcda8954b" data-default-watermark-src="https://pic1.zhimg.com/v2-20c96b7cf5374d6a74896d6de418f87c_b.jpg" class="origin_image zh-lightbox-thumb lazy" width="990" data-original="https://pic4.zhimg.com/v2-37c61af91f835016374620bcc2e8a88b_r.jpg" data-actualsrc="https://pic4.zhimg.com/v2-37c61af91f835016374620bcc2e8a88b_b.jpg"/></figure><p data-pid="P4xmX5uq">只有第一种随着磁通量改变内部才会产生电流，而第二种内部没有电流。</p><p data-pid="aWGc2sDa">因此第二种检测方法只能通过测量电阻的方法，而不能通过迈斯纳效应来检测。（这就是崔东植所说的为什么超导体不一定存在迈斯纳效应）。</p><p data-pid="nudmYa60">3.但是实际生成的是一种三维网状结构。</p><figure data-size="normal"><noscript><img src="https://pic3.zhimg.com/v2-e642af96986cf7582c0e38a23b6eb2ee_b.jpg" data-size="normal" data-rawwidth="212" data-rawheight="205" data-original-token="v2-74db43b2c4f6a1519f95512882f9ffcb" data-default-watermark-src="https://pic4.zhimg.com/v2-eab3a1e51b885db7c1ec8c8ebb83602f_b.jpg" class="content_image" width="212"/></noscript><img src="data:image/svg+xml;utf8,&lt;svg xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39; width=&#39;212&#39; height=&#39;205&#39;&gt;&lt;/svg&gt;" data-size="normal" data-rawwidth="212" data-rawheight="205" data-original-token="v2-74db43b2c4f6a1519f95512882f9ffcb" data-default-watermark-src="https://pic4.zhimg.com/v2-eab3a1e51b885db7c1ec8c8ebb83602f_b.jpg" class="content_image lazy" width="212" data-actualsrc="https://pic3.zhimg.com/v2-e642af96986cf7582c0e38a23b6eb2ee_b.jpg"/><figcaption>示意图</figcaption></figure><p data-pid="9TDCIYWr">三维网状结构之中包含了相应的环，从而出现了半悬浮现象。</p><p data-pid="n-B7m4Pn">但是另外一个事情出现了，因为制作工艺的粗糙，导致不一定可以形成有效的网状结构。而是分散在空间中的直线和环。其中环相对于磁通量的投影面积决定了它面对磁铁的反作用力的大小。</p><p data-pid="TdZMWDgV">如果在不考虑重力的情况下，应该会变为投影面积最大的方向。</p><p data-pid="BMH3TU9W">如果纯度不高，那么材料中的环的面积总和过小，那么将无法产生肉眼可见的悬浮效应。</p><p data-pid="MkzcBmxK">4.而这个多种状况混合的物体，如果在低温环境下，可能会逐渐延生，直至形成一条有效的超导通路。</p><p data-pid="iZ20aMzH">5.而文章中提到的二维化，可以保证环的投影面积总是竖直的时候最大，可以有效的展示迈斯纳效应。</p><p data-pid="Lyfk-7oX">6.改进方向，提高加热时的温度以及拿出时的温度快速降低。</p><p data-pid="M6n1FQYV">参考来源：</p><p data-pid="-uf7p_VA"><a href="https://www.zhihu.com/question/615351418/answer/3147579610?utm_source=zhihu&amp;utm_medium=social&amp;utm_oi=1136968877371269120" class="internal">东南大学团队称 LK99 在 110K 下零电阻观测成功，这可能意味着什么？可信度高吗？ - 知乎 (zhihu.com)</a></p><p data-pid="TEfJwf9r"><a href="https://www.zhihu.com/question/615351418/answer/3148105320?utm_source=zhihu&amp;utm_medium=social&amp;utm_oi=1136968877371269120" class="internal">东南大学团队称 LK99 在 110K 下零电阻观测成功，这可能意味着什么？可信度高吗？ - 知乎 (zhihu.com)</a></p><p data-pid="z4O2DFTc"><a href="https://www.zhihu.com/question/615351418/answer/3148649377?utm_source=zhihu&amp;utm_medium=social&amp;utm_oi=1136968877371269120" class="internal">东南大学团队称 LK99 在 110K 下零电阻观测成功，这可能意味着什么？可信度高吗？ - 知乎 (zhihu.com)</a></p>]]>
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