본문 바로가기
화제의 뉴스

상온상압 초전도체의 실현과 그것이 가져올 변화(feat. 언옵테늄)

by 홍가 2023. 8. 1.

한국 과학자들이 상온·상압에서 초전도 현상을 구현했다는 발표를 통해, 이 영역에 대한 관심이 폭발적으로 늘고 있습니다. 

 

초전도 현상이란, 특정 물질을 임계온도 이하로 냉각했을 때 전기 저항이 0이 되고, 내부 자기장으로 공중에 뜨는 현상을 말합니다.

 

자기부상열차나 핵융합 발전 같은 기술을 실현시킬 수 있는 초전도체는 엄청난 잠재력을 지니고 있지만, 이번 논문이 아직 검증되지 않아 신중해야 한다는 목소리가 나옵니다.

 

상온상압 초전도체의 실현과 그것이 가져올 변화(feat. 언옵테늄) 포스팅 시작하겠습니다.

 

 

영화 아바타와 초전도체: 언옵테늄의 이야기

언옵테늄

영화 '아바타'에서는 가상의 자원인 '언옵테늄'이 등장합니다. 

 

이 언옵테늄은 상온에서도 초전도성을 가진 매우 귀중한 자원으로 표현되며, 영화 속에서는 공중 부양하는 '섬'들의 원인물질로 나타납니다. 이 물질이 현실에서 초전도체인 것입니다.

 

언옵테늄2

이러한 특성은 초전도의 마이스너 현상 때문인데, 이 현상은 초전도체가 내부 자기장을 밀어내, 다른 물체를 띄울 수 있는 성질을 말합니다. 

 

핵융합 기술이 청정 에너지를 생산하는 방법이라면, 상온 초전도체 활용 기술은 현재로선 불가능한 기술들을 실현시킬 수 있는 방법입니다.

 

 

새로운 경지, 상온상압 초전도체 근황

초전도체

한국 연구팀은 최근, 상온·상압 조건에서 납 기반 초전도체 물질을 세계 최초로 만들었다는 결과를 발표했습니다. 

 

이는 꿈의 초전도 현상이 110여년간 연구된 끝에 이루어진 돌파구로 볼 수 있습니다. 초전도 현상이 처음 발견된 1911년부터, 초전도체는 고압의 영하 조건에서만 구현 가능했습니다.

 

초전도체-레시피

하지만, 이 한국 연구팀의 발표는 상온 상압 조건에서도 가능하다는 점에서 주목받고 있습니다. 

 

연구팀은 납과 구리, 인회석을 사용해 새로운 결정구조인 'LK-99'를 개발했으며, 이를 400K(127℃) 조건에서 초전도 현상을 구현했다는 것입니다.

 

논란의 여지, 초전도체 논문의 진위

이번 논문에 대해선 몇 가지 의문점이 제기되고 있습니다. 

 

무엇보다 논문이 동료평가를 거치지 않고 사전 공개되었다는 점, 사용된 물질의 초전도체 구현 가능성에 대한 의문, 데이터의 정확성 등이 대표적입니다.

하지만 이 모든 의문과 불확실성에도 불구하고, 현재 논문이 공개된 만큼 검증이 필요하다는 목소리가 큽니다.

 

상온 상압 초전도체에 대해 자주 묻는 질문


Q1. 초전도체란 무엇인가요?


초전도체는 특정 온도 이하로 냉각될 때 전기 저항이 0이 되는 물질을 말합니다. 이는 내부의 자기장으로 공중에 뜨는 현상을 일으킵니다.

Q2. 상온상압 초전도체란 무엇인가요?


상온 상압 초전도체는 일반적인 환경 조건(상온, 상압)에서도 초전도 현상을 일으키는 물질을 의미합니다.

Q3. 초전도체의 중요성은 무엇인가요?


초전도체는 전기 저항 없이 무손실 송전이 가능하므로, 에너지 효율을 대폭 향상시킬 수 있습니다. 또한 자기부상열차, 핵융합 발전 등의 혁신적인 기술을 가능하게 합니다.

Q4. 상온 상압 초전도체의 구현이 불가능하다고 여겨진 이유는 무엇인가요?


전통적으로 초전도체는 저온, 고압 조건에서만 구현 가능했습니다. 상온 상압에서의 구현은 이론적으로 어려움이 있었습니다.

Q5. 한국 과학자들이 발표한 논문의 신뢰성은 어떻게 판단해야 하나요?


이 논문은 아직 동료 평가를 거치지 않았으며, 일부 데이터에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 그러나, 이 논문이 공개된 만큼 해당 내용에 대한 검증이 필요합니다.

 

지난 주호민 자폐아들 담당 교사 고소사건에 대해서 알고 계신가요? 혹시 놓치셨다면 지난 포스팅을 확인해주세요!

 

마치며...

상온상압 초전도체에 대한 고려대 논문은 아직 검증 단계에 있지만, 이는 우리가 물리학과 에너지 분야에 대해 생각하는 방식에 큰 변화를 가져올 수 있습니다. 

 

검증이 완료되면, 이는 기술의 세계에서 엄청난 잠재력을 갖춘 판독구가 될 것입니다. 하지만 그 전까지는 연구 결과를 신중하게 바라보고 검증 과정을 지켜봐야 합니다. 

 

이는 과학적 발전을 위한 중요한 단계로, 기대와 호기심으로 가득 차 있습니다.

 

댓글