韓国人「日本がノーベル賞級の発見!」ニューズウィークが「日本は超伝導体研究過程でノーベル賞級の独自研究結果を発表した」と報道! 韓国の反応
京都大学の研究チーム、1956年ファインズが予言した粒子観測に成功
米イリノイ大学の研究チームとともに理論究明と再現も完了
固体の中で固まった電子、質量·電荷がなくなり光にも反応しない
どの温度でも可能···超伝導現象の「温度限界」を破るか
「67年前の謎が解けた。 ノーベル賞級の研究成果だ」
韓国研究チームが開発したLK99に対して科学界が「常温常圧超伝導体は幻想だった」として否定的結論に近づいている中で、日本科学界が超伝導現象と関連した大型研究成果で騒いでいる。 超伝導現象をはじめとする電子気力のすべての鍵を握っている「電子」が団結して作られる不思議な塊粒子を初めて観測した。
日本京都大学高等研究院の前野悦樹教授チームは、米国イリノイ大学アーバナシャンパンキャンパスのピーター·アバモンテ教授チームと協力し、67年前に予言された電子の奇異な行動、別名「悪魔粒子」を観測し再現することに成功した。 研究結果を盛り込んだ論文は国際学術誌「ネイチャー」9日付に掲載された。
これに対してニューズウィーク日本版は18日「最近数週間、韓国研究陣が開発したLK99がイシューになった中で、日本は超伝導体研究過程でノーベル賞級の独自研究結果を発表した」と伝えた。
今回の研究を主導した前野教授は固体物理学の代価として、約30年前にストロンチウム-ルテニウム酸化物(Sr2RuO4)で超伝導現象を発見した。 以後30年間、これを再現し理論的に確立する研究に取り組んできた。 ストロンチウム-ルテニウム酸化物は一つのルテニウムとストロンチウム、酸素原子で構成された立体結晶構造物質だ。
これまで数多くの超伝導理論が発表され、結局違うことが判明したのはデータエラーや操作もあるが、再現に失敗した場合が多い。 新しい研究成果が発表されれば、科学界が疑う理由だ。
前野教授は30年前、幽霊のように会った超伝導現象を信頼性を持って再現することに生涯を捧げた。 彼は先端電子顕微鏡のM-EELS(運動量分解電子エネルギー損失分光法)という特殊な実験技法を利用して、ストロンチウム-ルテニウム酸化物から起きる電子の挙動を調べた。 この装置を利用すれば金属に電子を発射して反射される電子の運動量とエネルギーを測定することができる。 これを通じて金属の中に形成されるプラズモンなど電子の挙動を直接観察することができる。 プラズモンは金属の中で電子が集団的に行動して起こす振動現象をいう。 その結果、「ファインズの悪魔」を世界で初めて観測する意外な発見をした。
한국인 「일본이 노벨상급의 발견!」뉴스 위크지가 「일본은 초전도체 연구 과정에서 노벨상급의 독자 연구 결과를 발표했다」라고 보도! 한국의 반응
쿄토 대학의 연구팀, 1956년 파인즈가 예언한 입자 관측에 성공
미국 일리노이 대학의 연구팀과 함께 이론 구명과 재현도 완료
고체 중(안)에서 굳어진 전자, 질량·전하가 없어져 빛에도 반응하지 않는
어느 온도에서도 가능···초전도 현상의 「온도 한계」를 찢을까
「67년전의 수수께끼가 풀렸다. 노벨상급의 연구 성과다」
한국 연구팀이 개발한 LK99에 대해서 과학계가 「상온 상압초전도체는 환상이었다」로서 부정적 결론에 가까워지고 있는 가운데, 일본 과학계가 초전도 현상과 관련한 대형 연구 성과로 떠들고 있다. 초전도 현상을 시작으로 하는 전자 기력의 모든 열쇠를 잡고 있는 「전자」가 단결해 만들어지는 신기한 덩어리 입자를 처음으로 관측했다.
이것에 대해서 뉴스 위크지 일본판은 18일 「최근수주간, 한국 연구진이 개발한 LK99가 발행이 된 가운데, 일본은 초전도체 연구 과정에서 노벨상급의 독자 연구 결과를 발표했다」라고 전했다.
이번 연구를 주도한 마에노 교수는 고체 물리학의 대가로서 약 30년전에 스트론치움르테니움 산화물(Sr2RuO4)로 초전도 현상을 발견했다. 이후 30년간, 이것을 재현해 이론적으로 확립하는 연구에 임해 왔다. 스트론치움르테니움 산화물은 하나의 르테니움과 strontium, 산소 원자로 구성된 입체 결정 구조물질이다.
마에노 교수는 30년전, 유령과 같이 만난 초전도 현상을 신뢰성을 가져 재현하는 것에 생애를 바쳤다. 그는 첨단 전자현미경의 M-EELS(운동량 분해 전자 에너지 손실 분광법)라고 하는 특수한 실험 기법을 이용하고, 스트론치움르테니움 산화물로부터 일어나는 전자의 거동을 조사했다. 이 장치를 이용하면 금속에 전자를 발사해 반사되는 전자의 운동량과 에너지를 측정할 수 있다. 이것을 통해서 금속안에 형성되는 프라즈몬 등 전자의 거동을 직접 관찰할 수 있다. 프라즈몬은 금속 중(안)에서 전자가 집단적으로 행동해 일으키는 진동 현상을 말한다. 그 결과, 「파인즈의 악마」를 세계에서 처음으로 관측하는 뜻밖의 발견을 했다.