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超导概念个股分化,知识白学了 超导概念股 超导概念龙头股一览

2023-03-09 13:45:00 来源:V观财报作者:付健青
3月9日开盘,超导概念登顶两市涨幅榜首,随后多股出现回落。昨晚紧急学习室温超导的股民,白学了吗?  

  3月9日开盘,超导概念登顶两市涨幅榜首,随后多股出现回落。昨晚紧急学习室温超导的股民,白学了吗?

  超导概念集体狂飙

  超导概念开盘领涨两市,截至午盘,个股出现分化,永鼎股份、百利电气涨停,宝胜股份、西部材料高开低走涨超2%,东方钽业跌超1%。

  超导概念个股分化,知识白学了?股民:不上当!前景到底咋样?

  消息面上,据ScienceNews报道,美国罗切斯特大学的物理学家Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布,他们找到了一种新的材料,名为三元镥氮氢体系,实现了室温超导

  昨日晚间,对上述消息股民展开了“紧急学习”,就如CHATGPT概念刚出炉时几乎一致,更有券商召开了超导技术及应用专家会议。

  不过,今日早盘高开后,多数股民对此概念并不看好,并认为有借机出货的意图。还有股民表示,连夜学习后结论是不上当

  超导概念个股分化,知识白学了?股民:不上当!前景到底咋样?

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  来源:股吧

  目前,A股共有11只超导概念股。“V观财报”(微信号ID:VG-View)梳理发现,超导概念股半数市值不足百亿,但业绩方面,已披露业绩预报或快报的公司均实现了盈利,多数呈现大幅增长。

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  股民查的常温超导是什么?

  美国物理学会3月会议目前正在拉斯维加斯举行。当地时间3月7日下午,美国罗切斯特大学物理学家Ranga Dias在“静态超导实验”的报告会议中提出,团队开发的新材料可以在更宽松的环境条件下表现出超导性。

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  来源:美国物理学会官网

  “超导”指导体在某一温度下,电阻为零的状态。在实验中,若导体电阻的测量值低于10-25Ω,可以认为电阻为零。

  ScienceNews报道指出,它可以在约21摄氏度的温度以及10千巴的压力下进入超导状态。报道指出,虽然10千巴大约是常压环境的10000倍,但已远低于在其他室温超导体通常所需的数百万倍。

  值得注意的是,由于该团队有“前科”,因此上述报告可能会受到非常严格的审查。Dias团队曾于2020年宣布实现室温超导,他们开发出了一种由碳、氢和硫制成的材料,在约15摄氏度温度和267吉帕(相当于大气压的260万倍)的环境下,电阻急剧下降甚至消失。

  不过,上述研究经顶级科学杂志《自然》杂志发布后引发了很大争议,科学界有人怀疑一些数据可能存在欺骗行为,迪亚兹的团队此后对文章进行了更正。去年,《自然》杂志撤下了这一文章。

  据每经报道,Dias对于此次团队提出的报告指出,“这项工作在实验室重复了好几次,并有第三方观察和独立的工作验证。同时,论文已经经过了同行审议,并符合该出版物的严格标准。”

  而对于这种新材料,Dias认为,将改变整个超导行业,将使得一系列技术成为可能,改变使用、存储和传输能源的方式,以及在计算、交通和证券总量组负责人、策略首席分析师曲一平对“V观财报”介绍,超导体在一定温度(也称为临界温度)之下具有零电阻特性,具有高密度载流能力、完全抗磁性(迈斯纳效应)、约瑟夫森效应等常规导体完全不具备的电磁特性,因而在电气与电子工程领域具有广泛的应用价值。早期的超导体存在于液氦极低温度条件下,极大地限制了超导材料的应用。中航证券新材料首席分析师邓轲也对“V观财报”指出,目前超导的研究发展方向包括对低温超导、高温超导甚至室温超导材料的研究,室温超导体的科研探索是当今超导研究人员的心之所向。邓轲进一步表示,很多人认为室温超导是指在普通环境下(常温常压下)就能实现超导现象的材料,实际上此次发现依然需要1万个大气压的条件,这也是阻碍室温超导产业化应用的重难点。

  曲一平也认为,上述研发成果由于极高压力的限制,其机理仍属BCS理论范畴,因此其颠覆性意义不如钇钡铜氧与铁基高温超导体的发现。

  对于超导的核心应用,曲一平指出,主要是三个方面:

  一是超导电力技术。超导线的载流能力是普通铜导线或铝导线的载流能力的50~500倍,且其直流状态下的传输损耗为零,如超导储能系统(SMES)是一种高效的储能系统(效率可达95%以上)。

  二是超导磁体技术应用。目前在核磁共振、大科学工程(高能加速器、核聚变领域)、科学仪器和工业装备等领域已经得到了广泛的应用。

  三是超导电子学应用。主要包括微波通信应用(基于超导薄膜的微波通信用滤波器)、约瑟夫森结(如超导计算机、超导量子干涉仪的各种应用及单光子探测、超导Qubit和超导量子计算等)。而在新材料方面,邓轲指出,待室温超导材料的制备工艺、性价比、环境稳定性等各项重难点被逐步攻克后,其才有机会被应用。规模化应用则取决于各项难点的攻克时间长短,以及是否会有新的超导材料研发进展。

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