朱元璋建立的明朝为何会成为太监帝国?发现石墨烯常温超导的曹原会成为国内第一个获得诺贝尔物理学奖的科学家
发布时间: 2023-07-07

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朱元璋建立的明朝为何会成为太监帝国

史书上讲,有一次朱元璋批阅奏疏,站在一旁的一名老太监不经意间看到了奏疏中的一处错误,并给朱元璋指了出来,朱元璋一看确实是一个错误,但是他对这个太监的处理确是削去官职,驱逐回乡,尽管他知道这个老太监服侍他多年并且对他忠心耿耿,但是极强的权欲让他明白这是一个不好的信号,史书上宦官干政的斑斑血迹犹在眼前,深谙权力斗争之道的朱元璋绝对不允许这种事在自己身上发生,此后,为了警示自己的子孙后代,他在皇宫中数了一块铁牌,上书“内臣不得干预朝政”八个大字。

然而此后明宣总时为了牵制文官集团,加强了太监的文化教育,此时的太监随然还未干预朝政,但是已经摩拳擦掌了,终于在明宣宗死后,有文化的太监王振移走了朱元璋的那块牌匾,仗着小皇帝明英宗的宠信开始干预朝政,开了太监干政的先河,在明朝此后的很多年里,曹吉祥、汪直、刘瑾、魏忠贤等太监界的精英先后粉墨登场,在政治舞台上呼风唤雨。

监管,明朝有很多的极品太监,但是说明朝是“太监帝国”就有点言过其实了,相对于汉唐时期来说,明朝太监的祸患简直可以忽略不计,汉唐时期,有多位皇帝死于太监之手,尤其是唐朝,这群身体不健全的奴才甚至可以随意废立杀戮皇帝,而在晚唐时期的著名的政治时间“甘露之变”中,包括多名宰职大臣在内的满朝文武被在皇宫之中被太监屠杀殆尽,而皇帝非但不能将凶手绳之于法还不得不嘉奖他们。

相比之下,明朝的太监们尽管也揽权乱政,贪赃枉法,陷害忠良,哪怕是魏忠贤这样坏到极品的太监也都是皇帝的奴才,非但不会威胁到皇权,反而对皇帝忠心耿耿唯命是从,只要皇帝一句话,不管权利有多大都会身死族灭。

以此来看,称明朝为“太监帝国”是缺乏常识的。

发现石墨烯常温超导的曹原会成为国内第一个获得诺贝尔物理学奖的科学家吗

正式回答问题之前先说两点:

  1. 无论是谁如果能实现常温超导,那么获得诺贝尔奖轻而易举;

  2. 曹元这位95后天才少年确实非常厉害,2018年3月5日在顶级科学杂志《nature》上以第一作者连续发表两篇论文;

之后就是辟谣

曹元发现的通过对石墨烯旋转角度实现的超导现象并非是常温超导,超温超导的温度至少要达到室温才行(20-30摄氏度),而曹元发现的超导显现依然是低温超导,看如下论文截图:

图片中图亮的部分可以看出来实现超导的温度大约是1.7开尔文,换算过后大约是零下271摄氏度。这是常温超导吗?望各路媒体不要添油加醋的去宣传了。

低温超导早都有人实现,为什么曹元的石墨烯超导现象会这样受重视哪?

实现材料的超导这对于人类的发展至关重要,通俗一点去讲当导线没有电阻的时候,电量传输几乎就没有额外消耗。但是目前发现的一些金属或者合金只有在低温的时候才能实现超导现象。这种类型的超导现象被称为常规超导现象,用现有理论可以解释说明的,并且也知道要想通过这种办法实现超导也是前路漫漫。

但曹元发现的通过把石墨烯两层之间旋转特定角度之后实现的超导现象属于非常规超导,这跟之前发现的铜氧化物超导体是比较类似的,都是不走寻常路的。目前来看要想实现常温超导只能不走寻常路了。

曹元所发现的石墨烯超导虽然不是题目中所说的常温超导,但是意义非常重大,这很可能会成为人类实现常温超导路上的关键性一环。


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曹原发现的石墨烯,是常温超导吗

这又是一个媒体乱报道的例子。

曹原的工作分为两篇文章,分别是《Correlated insulator behaviour at half-filling in magic-angle graphene superlattices》和《Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices》。

只需要看看摘要就知道,石墨烯“魔角”产生的超导距离常温超导还远得很:

图中高亮的一小段:1.7 kelvin,也就是1.7开尔文。

上图是电阻与温度之间的关系。可以看到,在角度为1.05度的「魔角」处,电阻会在1.7K左右的时候突然降低到零。这就是超导。

但是1.7K的温度,离「常温超导」还差得远呢!

0K到1K的温差,就相当于1摄氏度到2摄氏度的温差。而零摄氏度在开尔文温标下,相当于273K!所谓的「常温」,大概需要达到300K的转变温度才可以。

现在比较高温的超导体,大概能达到100多K的转变温度,也就是零下一百多度。即便是这么低,也已经是非常之高了。

那么,既然转变温度这么低,为什么能发顶级期刊呢?为什么是很好的工作呢?因为曹原的工作开启了一个新的范式——在二维、石墨烯六边形结构上的超导。

前段时间还有另一个新闻,赵忠贤院士领导的铁基超导体获得了国家自然科学进步一等奖,温度其实也就40K。为什么就这么重要呢?因为这是一个全新的体系。在传统的BCS理论中,铁基很难产生高温超导。

他们的转变温度虽然低,但它们就像是新生的婴儿一样,不可限量。传统的铜基超导研究了这么多年,距离室温超导还非常遥远。开启一个新的体系、范式,找到更多的可能性,是非常重要的一件事。

曹原的工作就是这样的,通过二维结构的重叠,产生更大尺度的几何结构,进而产生超导。这是极为漂亮的工作,也同样开启了一个新的体系。

科学哲学家托马斯·库恩在他的名作《科学革命的结构》中也指出,科学的进步,常常不是渐进发展的,而是一个新范式代替旧范式的过程。由此可见,范式、体系,是极为重要的。提出新体系,即便性能不一定好,但永远都是重要的科学工作。



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