LK-99是一种未证实的被声称为常压(英语:Ambient pressure)室温超导体的灰黑色材料:8。
LK-99是由铅磷灰石稍加变动的六方结构,据称可在400 K(127 °C;260 °F)以下作为超导体。:1韩国科学技术研究院的李石培(Sukbae Lee)等人组成的团队研究了该材料。:1目前该研究有待复现和同行评审。
LK-99的化学成分约为Pb9Cu1(PO4)6O,与纯铅磷灰石 (Pb10(PO4)6O)相比:5,有大约四分之一的Pb(2) 离子被Cu(II)离子取代:9。研究者称利用Cu2+离子(133皮米)部分替代87皮米的Pb 2+离子可以使材料体积减少0.48%,从而在材料内部产生内应力:8。
据称,该内部应力会在磷酸盐(3−)内的Pb(I)和氧之间产生异质结量子阱,从而产生超导量子阱 (SQW)。:10 李石培等人声称,当使用化学气相沉积将LK-99应用于非磁性铜样品时,LK-99表现出完全抗磁性(迈斯纳效应)。:4
纯铅磷灰石是绝缘体,但李石培等人声称形成LK-99的铜掺杂铅磷灰石是超导体,或者在更高温度下是金属。:5
Sukbae Lee等人合成LK-99材料的方法如下::2 通过将氧化铅 (II) (PbO) 和硫酸铅 (II) (Pb(SO4)) 粉末 50%/50% 混合,然后在725 °C(998 K;1,337 °F)下加热24小时生成黄铅矿。
磷化亚铜 (Cu3P) 是通过将铜(Cu) 和磷(P) 粉末在密封管中在 10 -5托真空下度混合并以550 °C(820 K;1,000 °F)加热48小时得到 :3
将黄铅矿和磷化亚铜晶体研磨成粉末,以1:1摩尔比混合,置于真空10 -5托的密封管中,加热至925 °C(1,198 K;1,697 °F)10小时,得到LK-99。
其中 (0.9<x<1.1): :3
LK-99之名取自发现者李石培和金智勋的名字首字母,以及发现年份1999年。已于2021年提交专利申请,2023年3月3日获得专利授权。
量子能源研究中心于2023年4月4日提交了“LK-99”的韩国商标申请。