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첫 번째 단계: 황석반광석 Pb2(SO4)O 합성
산화납 PbO와 황산납 Pb(SO4)의 분말을 각각 50%의 비율로 녹통에서 섞어서, 공기가 있는 환경에서, 725도의 오븐에서 24시간 동안 가열하면, 혼합물이 화학 반응을 일으켜 황석반광석이 생성
두 번째 단계: 인화구리결정 Cu3P 합성
구리 Cu와 인 P 분말을 비율에 따라 녹통에서 섞은 다음, 분말을 각 그램당 20cm의 밀폐관에 밀폐시킵니다. 진공도는 10의 -3승 torr입니다. 밀폐관을 550℃의 오븐에서 48시간 동안 가열하면, 마침내 인화구리 결정이 생성
세 번째 단계: 상온상압 초전도체 생성
Pb(10-x)Cux(PO4)6O
황석반광석과 인화구리결정을 분쇄하여 분말로 만들고 녹통에서 섞은 다음, 밀폐관에 넣습니다. 진공도는 10의 -3승 torr입니다. 밀폐관을 925℃의 오븐에서 5~20시간 동안 가열하면, 마침내 구리 도핑된 납인회석 Pb(10-x)Cux(PO4)6O, 즉 상온상압 초전도 재료가 생성
🔰퀀텀에너지연구소



퀀텀에너지연구소는 LK-99의 상용화를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 퀀텀에너지연구소는 LK-99의 생산 공정을 개발하고, LK-99를 이용한 제품을 개발하고 있습니다. 퀀텀에너지연구소는 LK-99의 상용화를 통해 에너지, 의료, IT 등 다양한 분야에 혁명을 일으킬 것으로 기대하고 있습니다.
퀀텀에너지연구소의 대표는 이석배 박사입니다. 이석배 박사는 고려대학교 물리학과를 졸업하고, 미국 캘리포니아대학교 버클리에서 물리학 박사 학위를 받았습니다. 이석배 박사는 미국 IBM에서 연구원으로 근무한 후, 2019년에 퀀텀에너지연구소를 설립했습니다.
퀀텀에너지연구소는 2023년 7월에 LK-99의 개발을 발표하면서 큰 주목을 받았습니다. 퀀텀에너지연구소는 LK-99의 상용화를 통해 에너지, 의료, IT 등 다양한 분야에 혁명을 일으킬 것으로 기대되고 있습니다.
🔰상온상압 초전도체 논문
세계 최초로 상온 초전도체(티씨≥400케이, 127∘C) 수정된 납-아파타이트(LK-99) 구조로 대기압에서 작업. LK-99의 초전도성은 임계온도(티씨), 무저항, 임계 전류(나씨), 임계 자기장(시간씨), 마이스너 효과. LK-99의 초전도성은 온도, 압력 등 외부요인이 아닌 미미한 부피수축(0.48%)에 의한 미세한 구조적 뒤틀림에 기인한다. 수축은 Cu에 의해 발생합니다.2+ Pb의 대체2+(2) Pb(2)-phosphate의 절연 네트워크에 있는 이온과 스트레스를 발생시킨다. 동시에 원통형 기둥의 Pb(1)로 전달되어 원통형 기둥 인터페이스가 왜곡되어 인터페이스에 초전도 양자 우물(SQW)이 생성됩니다. 열용량 결과는 새로운 모델이 LK-99의 초전도성을 설명하기에 적합함을 나타냈다. 계면에서 미세하게 왜곡된 구조가 유지되도록 하는 LK-99의 고유한 구조는 LK-99가 상온 및 상압에서 초전도성을 유지하고 발현하는 가장 중요한 요소입니다.
🔰초전도체
초전도체는 특정 온도 이하에서 전기 저항이 0이 되는 물질입니다. 초전도체는 1911년 네덜란드 물리학자 헤이케 케머링 온네스(Heike Kamerlingh Onnes)가 발견했습니다. 초전도체는 전기 저항이 0이 되기 때문에, 전류가 저항 없이 흐를 수 있습니다. 이 특성은 초전도체를 다양한 분야에서 활용할 수 있게 합니다. 예를 들어, 초전도체를 이용하면 전력 손실을 줄일 수 있고, 강력한 자석을 만들 수 있습니다.
초전도체는 아직까지는 상용화되지 않은 기술이지만, 그 잠재력은 매우 높습니다. 초전도체가 상용화되면, 전력 생산과 전송, 철도 운송, 의료 등 다양한 분야에 혁명을 가져올 것으로 기대됩니다.
초전도체의 특성은 다음과 같습니다.
전기 저항이 0이다. / 자기장이 없다. / 자기저항이 0이다.
열전도율이 매우 높다. / 마이스너 효과가 있다.
초전도체는 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 초전도체를 이용하면 다음과 같은 기술을 개발할 수 있습니다.
초전도 전력 전송 / 초전도 자석 / 초전도 컴퓨터 / 초전도 센서 / 초전도 의료 장비
초전도체는 아직까지는 상용화되지 않은 기술이지만, 그 잠재력은 매우 높습니다. 초전도체가 상용화되면, 전력 생산과 전송, 철도 운송, 의료 등 다양한 분야에 혁명을 가져올 것으로 기대됩니다.
🔰그래핀
그래핀은 탄소 원자들이 육각형 벌집 모양으로 연결된 2차원 소재입니다. 그래핀은 강도, 전도성, 열전도성, 투명성, 유연성 등 뛰어난 물리적 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 그래핀은 다양한 분야에서 응용될 가능성이 있습니다.
그래핀의 가장 대표적인 응용 분야는 전기전자 분야입니다. 그래핀은 구리보다 100배 이상 전기 전도성이 높기 때문에 고성능 전기장치, 반도체, OLED 디스플레이 등에 사용될 수 있습니다. 또한, 그래핀은 매우 투명하고 유연하기 때문에 디스플레이, 태양전지, 센서 등에도 사용될 수 있습니다.
그래핀은 또한 에너지 분야에서도 응용될 수 있습니다. 그래핀은 열전도성이 매우 높기 때문에 열전 발전기, 열전 냉각기 등에 사용될 수 있습니다. 또한, 그래핀은 매우 가볍기 때문에 연료전지, 배터리 등에도 사용될 수 있습니다.
그래핀은 아직 개발 초기 단계에 있지만, 그 잠재력은 매우 높습니다. 그래핀이 상용화되면 다양한 분야에서 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다.

🔰초전도체 LK-99

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