常温常圧超伝導体と主張された「LK-99」に対して最近、韓国超伝導低温学会検証委員会が白書で「超伝導体という根拠が全くない」という結論を明らかにしたことと関連し、原論文の著者らがそれぞれ異なる態度を示した。
7月、LK99論文をオンライン論文事前公開サイト「アーカイブ」に先に掲載した高麗大学のクォン・ヨンワン研究教授は15日、高麗大学で記者懇談会を開き「他の著者たちが誤った説明をして検証が難しかったようだ」と話した。
クォン教授は先立ってもアーカイブに自分が参加した論文に続き、LK99関連論文を載せた米国ウィリアム・アンド・メリー大学のキム・ヒョンタク研究教授が研究に参加しなかったと主張した経緯がある。
クォン教授はLK99が磁性体の上で片方は触れ、もう片方は聞こえた状態である姿を見せたことと関連して「キム教授やクォンタムエネルギー研究所のイ・ソクベ代表などがよく知らず『超伝導反磁性のため』と説明した」と話した。
クォン教授は「LK99は超伝導反磁性値が非常に小さいため低温超伝導のような『浮く子』ではない」として「むしろ超伝導反磁性は小さいが分子反磁性と強磁性性質があるので、このように磁性体の上で片方の部分だけが触れたまま浮いた姿を見せた」と説明した。 (中略)
それと共に彼は「来年2月頃にはLK99のマイスナー効果についてさらに分析した論文を追加で発表する予定であり、その頃に高純度のサンプルが準備されれば学会など国内外研究陣と協業して超伝導研究を発展させていくことが望ましい」と話した。
一方、キム・ヒョンタク教授は検証委の結論と関連した連合ニュースの問い合わせに「超伝導低温学会の決定が正しいと思う」として「特許とアーカイブ論文で定義したLK-99(分子式Pb1-xCux(PO4)6O)は超伝導ではないと思う」とEメールで答えた。
だが、キム教授は先立って自身が参加してアーカイブに載せた内容と似た論文を国際学術誌「米国物理学会(APL)マテリアルズ」に送って審査を受ける過程で該当物質の分子式を既存Pb1-xCux(PO4)6Oに黄(S)を追加して変えたと知られた。
すなわち、キム教授の立場は従来に上げたLK99分子式では超伝導体に該当しないが、硫黄を追加した新しい分子式では常温常圧超伝導性があると主張するものと解釈される。
また、別の研究者であるイ·ソクベ代表は、検証委の結論が発表されて以来、まだ公式立場を示していない。
(引用ここまで)
先日、韓国の検証委が「LK-99は絶縁体。常温はおろか、低温でも超伝導性を見せなかった」と複数の大学、機関からの報告をまとめた白書を出しました。
で、それに対して「LK-99は超伝導物質である」と主張している論文の原著者らからコメントがあったそうですよ。
まず、内紛によって3月にクオンタムエネルギーセンターを退職して、いまは高麗大学にいるクォン・ヨンワン教授。
曰く「(私ではない)他の著者らが書いた誤った説明から研究したようだ」とのことで、いまだに「本当のLK-99」は常温超伝導物質であるとの主張。
まあ、論文で嘘をついた人によくある言い訳ですね。
この人は以前にも「マイスナー効果が弱い常温超伝導物質だ」と言い出しています。まあ……それはすでに超伝導物質じゃないのですけどね。
ただ、「2月には新しい論文と純度の高いサンプルを出す」と言っているので、もう一度遊べるドン、と。
ついでアメリカで研究していて、かつて「ネイチャー誌がなにを言おうとLK-99は超伝導物質」としていたキム・ヒョンタク教授。
「大元のLK-99については検証委の言うとおりだ」としています。
ただ、そこに硫黄を足すと行けるのではないか、とする論文を出しているそうです。
こちらもまだ遊べる模様。
なお、クオンタムエネルギーセンター代表であるイ・ソクベからはいまだになんのコメントもなし。
サンプル提供もなし。
いまだに雑居ビルの地下1階で研究を続けているんでしょうかね?

(画像引用元・ブルームバーグ記事から画面キャプチャ)
「8月末には立場表明をする」はずだったのですが。
それぞれにまだ「LK-99は超伝導物質である」ことに希望を持っている模様。
ま、がんばってください。
なにしろ常温常圧超伝導物質は人類の夢ですからね(棒読み)。
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この記事へのコメント
Nanashi has No Name 2023年12月23日 13:44
Nanashi has No Name 2023年12月23日 13:48
温泉成分の話かな?
フッ( -ω-)y─━ =3
Nanashi has No Name 2023年12月23日 13:49
2023年12月23日 13:52
あらゆるものを追加して、最終的には愛が無いニカーと喚き散らすのですね。
Nanashi has No Name 2023年12月23日 13:53
ななし はず のーねーむ 2023年12月23日 14:01
それって暗にまだ発見出来てません、あやふやです。と言ってるようなもんじゃん。
Nanashi has No Name 2023年12月23日 14:01
サムライスピリッツ 2023年12月23日 14:01
2023年12月23日 14:13
それとも超伝導物質に旭日模様に照らされて超伝導素質が消失したニダ。でもいいぞ。
Nanashi has No Name 2023年12月23日 14:13
Nanashi has No Name 2023年12月23日 14:22
Nanashi has No Name 2023年12月23日 14:25
乾電池と銅線と電球でつないで点くかどうかでもやってろよ
あ、めんどくさいからテスターあてるだけいいかw
Nanashi has No Name 2023年12月23日 14:26
それなら「オセンスイガー」もアホな生態として理解出来るかも。
Nanashi has No Name 2023年12月23日 15:01
輪ゴムかなーと最初は思ったけど、彼の国ならマッチが近い気がしてきた
Nanashi has No Name 2023年12月23日 15:11
現在知られている高温超伝導体(液体窒素温度で超伝導性を示す物質)は、
純物質の時は絶縁体なんですよ。そこに不純物をちょっとだけ
混ぜると、不純物が過剰に持っている電子が超伝導性を示す・・・
という理屈になっています。
よって、「絶縁体と超伝導体は紙一重」という世界なんですね。
キム・ヒョンタク教授が「硫黄をもうちょっと加えれば・・・」
なんて発言するのもこの辺で、LK-99に限らずこの手の物質は
基本は酸化銅ですから、酸素の一部を硫黄に置き換えればあるいは・・・
という話をしているんですね。
科学的にはキム・ヒョンタク教授の説を否定できません。
「不純物を混ぜれば超伝導性を示す」というのは
分かっていても、定量的にどれくらい混ぜればいいかは
分かっていないからです。我々が知っていない比率なら
超伝導体になるのかもしれませんし、相転移温度が
常温になる可能性はゼロではない。キム・ヒョンタク教授を
否定する科学者はいません。
・・・が、「常温超電導が実現する確率は限りなくゼロに
近い」とも思っているでしょうね。「ゼロ」と「限りなくゼロに近い」
は科学的には全く峻別できるものです。科学に関心ない人には
「同じだろ」と思われちゃうでしょうけど。
Nanashi has No Name 2023年12月23日 15:20
Nanashi has No Name 2023年12月23日 15:59
仲間割れはあるし、ゴネ得してなんとか甲の立場を得ようとか、はたまた、自分が妄想したもんは、誰が何といっても、自分が正しい、反対されれば、ファビョ~ん!
まったく、幼児のごとく振る舞い、ブーメランが後頭部へ突き刺さる!
Nanashi has No Name 2023年12月23日 16:22
Nanashi has No Name 2023年12月23日 16:59
何度目の期限再設定だよw
> その頃に高純度のサンプルが準備されれば
更に延期する為の言い訳もちゃんと付いてるんですよね
まだまだ引っ張る気満々ですね
Nanashi has No Name 2023年12月23日 17:03
エターナル生命体かよ
Nanashi has No Name 2023年12月23日 17:04
何にせよ、特許書類で示した分子式および組成比と異なる物質になっちゃったら何の意味もないんじゃないかなと
もう完全に結果の出せない化学屋のオモチャ(または一発当てて大逆転狙いの素材)にされてるだけのような
Nanashi has No Name 2023年12月23日 17:12
自ら「あの論文に意味など無い」って言ってるようなもんだってことに、理解が及んでないんだろうな・・・
Nanashi has No Name 2023年12月23日 17:30
一事が万事これ。自分以外はルールを守ることを前提に自分だけはルールを破る。朝鮮人のこういう考え方が、大嫌い。
Nanashi has No Name 2023年12月23日 17:47
さすが詐欺が市民権を得てる国の人は、言うことも判断も一味違いますね
Nanashi has No Name 2023年12月23日 17:50
自分は認めていない、自分の認識ではないと言っているのでしょうね。
他とは違う、別だと言っている。
自分とは関係ないとしらを切っている。
ようするに、立場でものを言っているのでしょうね。
自分の立場ではない、自分の立場に反する、自分の立場とは関係ない、相容れないと言っている。
立場を越えた認識にはならないのでしょうね。
科学、科学者でさえ、立場を越えられない、共通認識にならない。
法、司法も同じ。
自分を失わない、立場を失わない、損害にならないようにしている。
自分を残す、立場を残す、利を残す、被害者になる、誰かにやらせる、誰かのせいにする。
自分が譲らなければいい、立場が残っていればいい。
抑圧、弾圧、排除されるまで、立場にありつづけることになるのでしょうね。
Nanashi has No Name 2023年12月23日 18:11
Nanashi has No Name 2023年12月23日 18:17
Nanashi has No Name 2023年12月23日 18:29
(ウリが言えたものではないが)馬鹿なんだから黙ってりゃいいのに…
韓国メディアの記事を読んでると「雉も鳴かずば撃たれまい」とか「雉の草隠れ」とかそういうことわざって無いのかなと
(イソップ物語の蝙蝠のエピソードが全く周知されてないあたり、幼児期に全くその手の教育から切り離されているとしか思えない)
だいたいね…硫黄加えたらもう別ものですやんw
Nanashi has No Name 2023年12月23日 18:29
いやだからオマエが自分で何度も同じ結果を示して見せれば良いだけの話だろ
「国外」の研究者を巻き込むなよ
協業とか言いながら他人の能力頼みなのがバレバレなのよww
K 2023年12月23日 18:54
それ言い続けないと死ぬんか?
Nanashi has No Name 2023年12月23日 19:10
Nanashiinu has No Name 2023年12月23日 19:30
韓国人の性質を知っていたらすぐに分かるハナシ
見込みがある → 完成まで絶対に発表しない
見込みがない → あきらめて株で稼ぐ
出来てないのに発表したんなら見込みは無いってこってすよ
Nanashi has No Name 2023年12月23日 19:56
韓国って不思議
Nanashi has No Name 2023年12月23日 23:28
硫黄Sを入れればいいのじゃないか。
論より証拠ですよ。
Nanashi has No Name 2023年12月23日 23:40
Nanashi has No Name 2023年12月24日 02:10
Nanashi has No Name 2023年12月24日 04:23
Nanashi has No Name 2023年12月24日 07:41
太郎冠者 2023年12月24日 08:17
このネタも今年で終わりかと思いきや、越年ですか。
味わい深い。
Nanashi has No Name 2023年12月24日 08:46
Nanashi has No Name 2023年12月24日 09:21
超電導物質って30~40年前に日本の大学でも一個のサンプルが出来たんだが、
証明と再現が未だに出来てないとか、それくらい再現性が難しいらしい。
Nanashi has No Name 2023年12月24日 09:39
ノーベル賞級の発見なんだから堂々と公開の場で実証実験してくださいよと
あの浮いた物質が常温常圧で電気抵抗ゼロって示せばいいだけ
Nanashi has No Name 2023年12月24日 09:57
これが韓国人だあーか、アホらし。
Nanashi has No Name 2023年12月24日 10:24
キリスト教国を自認しているのにその手の逸話や箴言に疎すぎる
まぁ宗教指導者が「イエス様の恨」と素面で言っちゃう邪教だし
聖書を通読した韓国人信者が居るのかどうかも疑わしい
ウリマルに置き換えた時点で何もかも抜け落ちて現世利益希求だけが残っているのでは
Nanashi has No Name 2023年12月24日 10:32
この教授も自分の手元にある試料を研究機関に送り分析と追試を頼めばいいだけの話
まさか揮発してしまったとか?
追試に成功した中国機関に証明書を出して貰わないのは何故?
”世間が批判したので破棄してしまった”程度は言いかねないし
過去にはこういう事例がカンチェンジュンガほどに積みあがっている
Nanashi has No Name 2023年12月24日 12:06
Nanashi has No Name 2023年12月24日 18:45
埒外 2023年12月25日 09:46
ホントウザい。
誰か金出してんのか?
Nanashi has No Name 2023年12月26日 08:31
いやいや、出汁はケチらないで羅臼産の高級物使わなきゃダメだろ!
手順
①堅く絞ったぬれ布巾で昆布の表面を拭きます。
②昆布に切れ目を入れ、鍋に入れます。
③火にかけず、3時間程度つけておくだけで『だし』が取れます
一番出汁の取り方は自分でググれ!!