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暗星档案 · 未点亮的星

常温常压超导

常温超导示意图
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低温超导材料的磁悬浮演示,不代表常温常压超导已经实现。

作品:《Meissner effect p1390048》来源:Mai-Linh Doan / Wikimedia Commons

许可:CC BY-SA 3.0

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本条为初评草案(AI 辅助编目 · 评于 2026-07-16):T 阶为三问初评(撬动面 × 停滞度 × 临界性),双评过 σ 门并红蓝复核后才升"已建档"。查不到的字段留空不编。点亮者会进入亮星候选流程,其贡献与星阶按 HCF 独立重评,不从暗星自动继承。

常温常压超导T7 量级 · 恒星
在约 293 K、1 atm 下可重复实现零电阻、迈斯纳效应与有用临界电流。
暗星编号DS-0007
E · 能量与能力前沿
领域materials-manufacturing
状态初评草案 · 待双评与红蓝复核
这是什么 · 为什么难

真实目标:在接近日常温度且约 1 个大气压下出现零直流电阻和迈斯纳效应,并能承载有用临界电流。 截至核验日没有获得独立重复、同行认可的常温常压材料。LK-99 的异常由杂相、铁磁性等解释;Dias 团队的室温高压及近常压主张遭反证或撤稿。

卡在哪 · 机制级卡点

磁悬浮可由普通抗磁或铁磁效应造成;电阻突降不等于零电阻;微量杂相、接触电阻和压力路径会制造假阳性。历史撤稿说明原始数据、样品共享和全套判据缺一不可。

谁在攻

LK-99 由韩国团队提出,随后多国实验室快速复现;ACS Omega 与 Nature 的汇总给出否定证据。

怎么参与

凝聚态物理/材料科学研究生方向(学习);关注arXiv cond-mat超导预印本(研究);每次“室温超导”声称出现时核对是否满足五项验证标准,不轻信未复现的预印本(关注)

谁在攻这颗暗星 · 攻关者名录6 人

这不是终点站——今天在这颗暗星上攻坚的人,就是明天点亮它、登上星光榜的候选。名录含科研、创业与第三方三类关键角色,初评待核实,欢迎补充与纠正。

ACADEMIA学界 · 科研6
朱经武Paul C. W. Chu (Ching-Wu Chu)高温超导先驱
休斯顿大学德州超导中心
1987 年发现 YBCO 突破液氮温区,长期领衔常压高温超导材料探索(休斯顿正是本条目常压纪录攻坚地)。
米哈伊尔·叶列梅茨Mikhail Eremets高压超导实验负责人
马克斯·普朗克化学研究所(美因茨)
首次在硫化氢、LaH₁₀ 超氢化物中实现近室温超导(约 203 K / 250 K),开辟高压氢化物路线。
拉塞尔·赫姆利Russell Hemley高压物理学家
伊利诺伊大学芝加哥分校
超氢化物 LaH₁₀ 高压近室温超导的共同发现者,推动氢化物路线工程化探索。
伊娃·祖雷克Eva Zurek计算材料化学家
纽约州立大学布法罗分校
用第一性原理计算预测高压超导氢化物候选材料,指引实验合成。
莉莉娅·博埃里Lilia Boeri凝聚态理论物理学家
罗马大学(Sapienza)
氢化物超导的第一性原理理论与预测,解释高压近室温超导机制。
帕伊维·托尔梅Päivi TörmäSuperC 联盟领衔人
阿尔托大学
平带超导理论与机器学习引导的新超导体发现(2026 年 ML 首次发现 YRu₃B₂ 等),目标 2033 年前找到室温超导。

去哪家 · 机构与公司名录5 家 · 其中初创/成长期 4

给求职者和投资人的信息增量——不只是听过的大机构,更多是正在攻这颗暗星的初创与新公司(联网实搜、初创优先排序,初评待核实)。

VEIR初创
累计融资 $111.7M · 美国 马萨诸塞
用高温超导做高容量输电系统,面向数据中心和可再生能源
↗ 把超导从实验室磁体推向真实电网输电工程,是超导民用输电最激进的创业押注
Unearthly Materials初创
融资约 $17M · 美国 罗切斯特
直攻常温常压超导材料的研发
由Ranga Dias联合创办——其室温超导论文曾被Nature撤稿,是这颗暗星上最有争议的高风险玩家(投资人需谨慎尽调)
Faraday Factory Japan成长期
2011 创 · 已量产(HTS带材全球领军) · 日本 东京
用脉冲激光沉积(PLD)工艺量产第二代高温超导(2G HTS)带材
全球2G HTS带材领军者,截至2025已交付超7000km给聚变项目,供货Proxima Fusion等——超导商业化的"卖铲人"
SuNAM成长期
已量产 · 韩国
用自研RCE-DR共蒸发工艺生产2G高温超导带材与磁体
全球少数RE123带材主力供应商之一,聚变磁体常用其HTS线材
Cutting Edge Superconductors机构
SBIR/NASA小额资助 + 众筹早期 · 美国
试图验证并复现LK99常温超导变体材料
证据仍薄弱(弱迈斯纳效应迹象),属高风险投机型早期项目——列此以标记该赛道的边缘尝试,非背书

来源 · 可查证