#联想AIPC#创意大赛开始啦!@微博活动 @联想中国 邀请全国创作者 一起放飞想象力,用你们无尽的创意创造AI PC更多可能!
你们对于AIPC有什么想象,你们觉得未来AI PC能怎样帮助我们,你们觉得AI PC的究极进化是什么……所有大开脑洞的想象尽管来!图片视频还是任何形式,都可以参与!
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具体规则方式见下方 ↓
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[哇]#每日一善# [哇]#阳光信用#
听说发这个实时微博会回来!
尊敬的@曹国伟 先生:
中午好[跪了]我又双叒叕来给新浪爸爸请安啦[跪了]
@麻辣香苏鸭 用户本月严格遵守网络规则,无不良操作,希望给其增加阳光信用及qz,恢复其gct。谢谢合作[跪了][跪了][跪了]
本人至始至终都是守法积极向上的五好青年,从未发表激进言论。传播世界和平与爱,日行一善积善成德,我始终谨记在心 。希望您能给我一个上gc的机会 我一定会好好珍惜好好把握每一个让大家倾听我发言的机会 传播真善美共同营造一个和谐美满的社会氛围,谢谢!
同时为表达对您的极大尊敬和支持,特此说明如下。
第一,该用户积极参加公益活动,积极捐款,关爱大自然,关爱动物,积极传播“人地和谐”的理念,做到共融共生;
第二,该用户主动参加“每日一善”活动,秉承以爱国主义为核心的民族精神和已科技创新为的时代精神,以个人博爱传播和善精神,积极营造“清宜和谐”的网络氛围;
第三,该用户与微博其他用户和谐共处,互敬互爱;
第四,该用户并没有参与任何网络传销活动,不扯皮也不讹诈。该用户活跃,已更新100+微博,积极与他人互动
因此,希望@曹国伟 @微博客服 给本用户增加阳光信用及qz,恢复本人gct,谢谢合作。
申请人 : @麻辣香苏鸭
申请日期 : 2023年12月22日
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第二,该用户主动参加“每日一善”活动,秉承以爱国主义为核心的民族精神和已科技创新为的时代精神,以个人博爱传播和善精神,积极营造“清宜和谐”的网络氛围;
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因此,希望@曹国伟 @微博客服 给本用户增加阳光信用及qz,恢复本人gct,谢谢合作。
申请人 : @麻辣香苏鸭
申请日期 : 2023年12月22日
华南理工大学:发现室温超导新证据!
近日,华南理工大学物理与光电学院教授姚尧等人在预印本arXiv上发表了一篇论文,表示在LK-99样品中观测到非常明确的超导相证据。
今年7月22日,韩国量子能源研究中心的研究人员Sukbae Lee与合作者宣布,发现全球首个室温常压超导体——改性铅-磷灰石晶体(LK-99),两篇相关论文发表在arXiv预印本网站,此后仅两周内就有几十篇后续研究发布在预印本网站上。
但一个月之后,多个科研团队的证据基本能够确定LK-99不是超导体。接着到最近,韩国相关验证委员最终认定完全没有证据证明LK-99是室温常压超导体。
华南理工大学的这篇论文,无疑是室温常压超导领域的又一爆款。
该论文显示,研究人员在铜代铅磷灰石样品中观察到了相当大的低场微波吸收(LFMA)磁滞效应。在外加磁场下持续旋转样品,这种效应会减弱,两天后会自发恢复。这表明它具有玻璃特征,排除了任何铁磁性的可能性。这种效应可能归因于超导迈斯纳相与涡旋玻璃之间的转变。
领衔人员姚尧表示,其实验团队目前烧制获得的“铜掺杂磷酸铅”LK-99样品中,超导成分的含量相对低,尺寸大概在纳米级,尚未实现室温超导。相关样品目前的转变温度大约是250K(-23.15℃)。这已经比目前发现的高温超导体大约140K的转变温度高了很多。
研究团队表示,将继续改进合成工艺,预计当前述样品的尺寸增加微米级时,其转变温度可能会进一步提高。
室温常压超导是今年全球科学界的一大热点,先后有美国、韩国等一批研究成果发表,虽引起一阵轰动却很快都被业界实验否定。但站在前人肩上总会更有收获,希望华南理工这次是实打实的突破。
#热门微博##微博科普##室温超导##华南理工大学#
近日,华南理工大学物理与光电学院教授姚尧等人在预印本arXiv上发表了一篇论文,表示在LK-99样品中观测到非常明确的超导相证据。
今年7月22日,韩国量子能源研究中心的研究人员Sukbae Lee与合作者宣布,发现全球首个室温常压超导体——改性铅-磷灰石晶体(LK-99),两篇相关论文发表在arXiv预印本网站,此后仅两周内就有几十篇后续研究发布在预印本网站上。
但一个月之后,多个科研团队的证据基本能够确定LK-99不是超导体。接着到最近,韩国相关验证委员最终认定完全没有证据证明LK-99是室温常压超导体。
华南理工大学的这篇论文,无疑是室温常压超导领域的又一爆款。
该论文显示,研究人员在铜代铅磷灰石样品中观察到了相当大的低场微波吸收(LFMA)磁滞效应。在外加磁场下持续旋转样品,这种效应会减弱,两天后会自发恢复。这表明它具有玻璃特征,排除了任何铁磁性的可能性。这种效应可能归因于超导迈斯纳相与涡旋玻璃之间的转变。
领衔人员姚尧表示,其实验团队目前烧制获得的“铜掺杂磷酸铅”LK-99样品中,超导成分的含量相对低,尺寸大概在纳米级,尚未实现室温超导。相关样品目前的转变温度大约是250K(-23.15℃)。这已经比目前发现的高温超导体大约140K的转变温度高了很多。
研究团队表示,将继续改进合成工艺,预计当前述样品的尺寸增加微米级时,其转变温度可能会进一步提高。
室温常压超导是今年全球科学界的一大热点,先后有美国、韩国等一批研究成果发表,虽引起一阵轰动却很快都被业界实验否定。但站在前人肩上总会更有收获,希望华南理工这次是实打实的突破。
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