Depuis 1999, le terme LK-99 est devenu un sujet brûlant dans la communauté des sciences des matériaux. Dans un rapport préliminaire publié en juillet 2023, une équipe de recherche sud-coréenne a annoncé que ce nouveau composé peut atteindre la supraconductivité à température ambiante, ce qui a rapidement suscité un débat et une attention mondiale. Le LK-99 est un composé de phosphate de calcium plomb-oxygène avec ajout de cuivre. Sa composition est Pb9Cu(PO4)6O. Comme de nombreuses institutions de recherche ont répété les expériences, les experts ont des opinions différentes sur la question de savoir s'il possède réellement des propriétés supraconductrices. Les avis divergent sur ce point Question : S'agit-il d'une grande avancée scientifique ou simplement d'une autre illusion qui induit le monde en erreur ?
En juillet 2023, l'équipe de recherche a affirmé que le LK-99 pourrait atteindre une température supraconductrice de 400 K à pression ambiante, ce qui est une déclaration passionnante.
La découverte du LK-99 remonte à 1999, lorsque des recherches fondamentales ont été menées par plusieurs scientifiques coréens. Les données de 2023 ont montré que le processus de synthèse du LK-99 était relativement simple, ce qui a permis à un grand nombre de chercheurs d'essayer rapidement de reproduire ses propriétés . Cependant, après de nombreuses tentatives, de nombreux chercheurs sont finalement parvenus à un consensus : le LK-99 n'a pas de propriétés supraconductrices à température ambiante, mais présente plutôt les caractéristiques d'un isolant. Les discussions sur les réseaux sociaux semblent être plus animées que les résultats d’expériences scientifiques réelles, ce qui amène les gens à se demander s’il n’y a pas des défis et des réflexions scientifiques plus profonds derrière cet engouement ?
De nombreuses études et explorations ont montré que les propriétés supraconductrices du LK-99 pourraient n'être qu'une illusion causée par des impuretés de sulfure de cuivre qui apparaissent au cours du processus de synthèse. Ces impuretés créeront une réponse magnétique de type supraconducteur.
L'hypothèse selon laquelle la substitution du cuivre dans la structure chimique du composé LK-99 réduit dans une certaine mesure le volume du matériau, créant ainsi une contrainte interne, est basée sur certaines théories antérieures. Bien que l'analyse préliminaire de la théorie fonctionnelle de la densité ait montré que la structure du LK-99 pourrait avoir des bandes plates associées à la supraconductivité, ces théories ont commencé à être remises en question lorsque des experts de divers domaines ont remis en question leurs résultats. De nombreux scientifiques des matériaux et chercheurs en matériaux supraconducteurs doutent de la faisabilité du LK-99, car même les matériaux supraconducteurs les plus chauds nécessitent des pressions extrêmement élevées pour fonctionner.
Au 15 août 2023, les résultats de plus de 15 laboratoires ont montré que le LK-99 n'a pas de propriétés supraconductrices.
Néanmoins, la discussion animée et le battage médiatique provoqués par la découverte du LK-99 ont sans aucun doute stimulé un réexamen des matériaux supraconducteurs dans le monde entier. Depuis la publication de son rapport préliminaire, de nombreuses valeurs commerciales ont été touchées et des institutions de recherche de divers pays ont investi dans sa réplication et son expérimentation pour tenter d'en tirer une valeur académique et économique. Ce processus ne s’est toutefois pas déroulé sans rebondissements. De nombreuses équipes de recherche ont découvert que les propriétés dites supraconductrices sont principalement dues à l’influence des impuretés dans le processus expérimental, et le plus gros problème est qu’elles ne parviennent pas à montrer les caractéristiques nécessaires aux matériaux supraconducteurs.
« Bien que les premiers résultats aient suscité l’enthousiasme, les preuves ont montré un manque de preuves solides soutenant les propriétés supraconductrices du LK-99. »
De la surprise initiale au scepticisme qui a suivi, LK-99 est sans aucun doute devenu un cas important dans la communauté scientifique des matériaux. Il s'agit non seulement d'un défi pour la physique newtonienne, mais aussi d'un changement profond dans la compréhension des matériaux supraconducteurs existants. Réflexion. Cette tendance a également suscité une réflexion sur la capacité de la technologie à apporter des changements et des progrès substantiels à la société. Dans le développement futur de la recherche scientifique, comment la communauté scientifique devrait-elle considérer ces publications controversées et protéger la pureté et le progrès de la science ?