为什么人们总在写关于虚构化合物Cr2Gr2Te6的文章?

Ken Shirriff 新闻

摘要

本文指出科学文献中一个反复出现的拼写错误:化合物Cr2Ge2Te6(铬锗碲)被误写为Cr2Gr2Te6,并讨论了这类错误如何传播以及可能被人工智能系统放大。

<p>我正在阅读最新一期的《科学》杂志,其中一篇论文提到了化合物Cr<sub>2</sub>Gr<sub>2</sub>Te<sub>6</sub>。 有那么一瞬间,我以为自己对元素周期表的记忆出问题了,因为我记不起元素Gr。 结果发现,<em>Gr</em>本应是<em>Ge</em>,即锗,但这引出了两个问题。 首先,顶级期刊的同行评审和校对人员难道不应该发现这个错误吗? 但更奇怪的是,这个化学式似乎是一个被多次复制粘贴的错误。</p> <p>该《科学》论文[1]写道:“2017年,在这些材料中发现了Cr<sub>2</sub>Gr<sub>2</sub>Te<sub>6</sub>和CrI<sub>3</sub>在双层和单层厚度极限下的本征铁磁性。” 我查看了引用的论文[2],确认正确的化合物是Cr<sub>2</sub><strong>Ge</strong><sub>2</sub>Te<sub>6</sub>,其中Ge代表锗。</p> <p>但在此过程中,我发现更多出版物<em>专门</em>提到了2017年Cr<sub>2</sub>Gr<sub>2</sub>Te<sub>6</sub>和CrI<sub>3</sub>中本征铁磁性的发现。 一篇2021年发表在《Nanoscale》上的论文[3]写道:“自2017年在原子级厚度的Cr<sub>2</sub>Gr<sub>2</sub>Te<sub>6</sub>和CrI<sub>3</sub>中发现本征铁磁性以来,二维磁性材料的研究已成为一个热门话题。” 随后,2023年的一本专著章节[4]以摘要开头:“自2017年在二维层状磁体(例如Cr<sub>2</sub>Gr<sub>2</sub>Te<sub>6</sub>和CrI<sub>3</sub>)中发现本征长程磁序以来,......”</p> <p>这说明了随意一段文字是多么容易被复制传播而无人核查。 (早些时候,我发现了一个<a href="https://www.righto.com/2019/10/how-special-register-groups-invaded.html">虚假的计算机定义</a>,它已经存在了50多年。) 诚然,这些可能都是独立的笔误——这是一个很容易犯的错,因为键盘上G<strong>e</strong>和G<strong>r</strong>相邻,而且Cr2Gr2读起来比Cr2Ge2更顺口。 另外几篇论文[5, 6, 7]也有同样的笔误,但出现在不同语境中。 我更担心的是,一旦人工智能学习了这个错误的化学式,它将作为错误信息永远传播下去。 我希望通过指出这个错误,能够终结它的传播。 无论如何,如果有人通过网络搜索来到这里,我至少可以确认:不存在新元素Gr,真实化合物是Cr<sub>2</sub><strong>Ge</strong><sub>2</sub>Te<sub>6</sub>,即铬锗碲。</p> <p><a href="https://static.righto.com/images/gr/cr2ge2te6.jpg"><img alt="闪亮的Cr2Ge2Te6晶体,约5毫米宽。图片由量子材料供应商2D Semiconductors提供。" class="hilite" height="250" src="https://static.righto.com/images/gr/cr2ge2te6-w350.jpg" title="闪亮的Cr2Ge2Te6晶体,约5毫米宽。图片由量子材料供应商2D Semiconductors提供。" width="350" /></a><div class="cite">闪亮的Cr<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub>Te<sub>6</sub>晶体,约5毫米宽。图片由量子材料供应商<a href="https://2dsemiconductors.com/Cr2Ge2Te6-Crystal/">2D Semiconductors</a>提供。</div></p> <h2>参考文献</h2> <p>[1] He, B. 等人 (2025) ‘应变耦合结晶聚合物-无机界面用于高效磁电传感’, 《Science》, 第389卷第6760期, 第623-631页。 (<a href="https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt2741">链接</a>)</p> <p>[2] Gong, C. 等人 (2017) ‘二维范德华晶体中本征铁磁性的发现’, 《Nature》, 第546卷第7657期, 第265-269页。 (<a href="https://doi.org/10.1038/nature22060">链接</a>)</p> <p>[3] Zhang, S. 等人 (2021) ‘二维磁性材料:结构、性质与外部调控’, 《Nanoscale》, 第13卷第3期, 第1398-1424页。 (<a href="https://doi.org/10.1039/d0nr06813f">链接</a>)</p> <p>[4] Yin, T. (2024) ‘二维磁体中的新型光-物质相互作用’, 收入 D. Ranjan Sahu (编) 《现代永磁体——基础与应用》。 (<a href="https://doi.org/10.5772/intechopen.112163">链接</a>)</p> <p>[5] Zhao, B. 等人 (2023) ‘强垂直各向异性铁磁体Fe3GeTe2/石墨烯范德华异质结构’, 《Journal of Physics D: Applied Physics》, 第56卷第9期, 094001。 (<a href="https://doi.org/10.1088/1361-6463/acb801">链接</a>)</p> <p>[6] Ren, H. 与 Lan, M. (2023) ‘金属FexGeTe2 (3≤x≤7) 铁磁体的进展与展望’, 《Molecules》, 第28卷第21期, 第7244页。 (<a href="https://doi.org/10.3390/molecules28217244">链接</a>)</p> <p>[7] Hu, S. 等人 (2019) ‘Cr2Gr2Te6/Pt杂化结构中的反常霍尔效应’, 台湾-日本凝聚态物理青年研究者联合研讨会, 日本佐贺。 (<a href="https://web.archive.org/web/20240620231208/https://ssp.phys.kyushu-u.ac.jp/activity_en.html">链接</a>)</p>
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# 为什么总有人在论文中杜撰 Cr2Gr2Te6 这种化合物? 来源:http://www.righto.com/2025/08/Cr2Ge2Te6-not-Cr2Gr2Te6.html 我在阅读最新一期的《科学》期刊时,一篇论文提到了化合物 Cr2Gr2Te6。有那么一瞬间,我怀疑自己对元素周期表的记忆出了问题——因为我不记得存在元素 Gr。实际上,这里的 "Gr" 应该是 "Ge",即锗。但这引出了两个问题:首先,顶尖期刊的同行评审和校对员难道没发现这个错误吗?更令人好奇的是,这个错误化学式似乎已经被多次复制传播。 这篇《科学》论文[1]声称:"2017 年,在这些材料中发现了本征铁磁性,涉及 Cr2Gr2Te6 和 CrI3,厚度可低至双层和单层极限。"我查了引用的论文[2],确认正确的化合物是 Cr2**Ge**2Te6,其中 Ge 代表锗。 但在这个过程中,我发现了更多**专门**提到 2017 年发现 Cr2Gr2Te6 和 CrI3 本征铁磁性的出版物。一篇 2021 年发表在《Nanoscale》上的论文[3]写道:"自 2017 年在原子级薄层 Cr2Gr2Te6 和 CrI3 中发现本征铁磁性以来,二维磁性材料的研究已成为一个热点话题。"随后,2023 年的一本书籍章节[4]在摘要中写道:"自 2017 年在二维层状磁体(例如 Cr2Gr2Te6 和 CrI3)中发现本征长程磁序以来,……" 这说明了随机短语被复制传播而无人核查是多么容易。(此前,我发现了[一个持续存在超过 50 年的虚假计算机定义](https://www.righto.com/2019/10/how-special-register-groups-invaded.html)。)当然,这些可能是各自独立的笔误——这个错误很容易犯,因为键盘上 G**e** 和 G**r** 是相邻的,而且 Cr2Gr2 读起来比 Cr2Ge2 更顺口。其他几篇论文[5, 6, 7]也有相同的笔误,但出现在不同的语境中。我更担心的是,一旦 AI 拾取了这个错误化学式,它就会像虚假信息一样永远传播下去。我希望通过指出这个错误,能够终结它的传播。无论如何,如果有人通过网络搜索找到这里,我至少可以确认:并不存在新元素 Gr,真正的化合物是 Cr2**Ge**2Te6,即锗碲化铬。 一块闪亮的 Cr2Ge2Te6 晶体,约 5 毫米宽。图片由量子材料供应商 2D Semiconductors 提供。(https://static.righto.com/images/gr/cr2ge2te6.jpg) 一块约 5 毫米宽的闪亮 Cr2Ge2Te6 晶体。图片由 [2D Semiconductors](https://2dsemiconductors.com/Cr2Ge2Te6-Crystal/)(量子材料供应商)提供。 ## 参考文献 [1] He, B. 等 (2025) ‘Strain-coupled, crystalline polymer-inorganic interfaces for efficient magnetoelectric sensing’, *Science*, 389(6760), pp 623-631. (链接 (https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt2741)) [2] Gong, C. 等 (2017) ‘Discovery of intrinsic ferromagnetism in two-dimensional van der Waals crystals’, *Nature*, 546(7657), pp. 265–269. (链接 (https://doi.org/10.1038/nature22060)) [3] Zhang, S. 等 (2021) ‘Two-dimensional magnetic materials: structures, properties and external controls’, *Nanoscale*, 13(3), pp. 1398–1424. (链接 (https://doi.org/10.1039/d0nr06813f)) [4] Yin, T. (2024) ‘Novel Light-Matter Interactions in 2D Magnets’, in D. Ranjan Sahu (ed.) *Modern Permanent Magnets - Fundamentals and Applications.* (链接 (https://doi.org/10.5772/intechopen.112163)) [5] Zhao, B. 等 (2023) ‘Strong perpendicular anisotropic ferromagnet Fe3GeTe2/graphene van der Waals heterostructure’, *Journal of Physics D: Applied Physics*, 56(9) 094001. (链接 (https://doi.org/10.1088/1361-6463/acb801)) [6] Ren, H. and Lan, M. (2023) ‘Progress and Prospects in Metallic FexGeTe2(3≤x≤7) Ferromagnets’, *Molecules*, 28(21), p. 7244. (链接 (https://doi.org/10.3390/molecules28217244)) [7] Hu, S. 等 (2019) 'Anomalous Hall effect in Cr2Gr2Te6/Pt hybride structure', Taiwan-Japan Joint Workshop on Condensed Matter Physics for Young Researchers, Saga, Japan. (链接 (https://web.archive.org/web/20240620231208/https://ssp.phys.kyushu-u.ac.jp/activity_en.html))

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