高温超导实验报告
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高温超导实验报告导言超导材料是一种在极低温度下具有零电阻及完全磁场排斥能力的材料。
长期以来,人们一直致力于寻找能够在较高温度下实现超导的材料,这对于电力传输、储能等领域的应用具有重要意义。
本实验旨在探讨高温超导材料的性质和特点。
实验方法1. 样品制备我们选择了YBa2Cu3O7-δ(YBCO)作为高温超导材料。
首先,按照化学计量比将相应的氧化铜、氧化铋和氧化钇粉末混合均匀。
然后,将混合粉末置于高温熔炉中,在氧气氛围下进行烧结,制备出YBCO样品。
2. 样品测试采用标准四探针法对YBCO样品进行电性能测试。
首先,将样品切割成规定的尺寸和形状,并固定在测试平台上。
然后,通过四个探针分别施加电流和测量电压,计算出样品的电阻。
在不同温度下进行测试,获得样品的电阻-温度曲线。
实验结果通过电性能测试,我们得到了YBCO样品的电阻-温度曲线。
在室温下,YBCO样品的电阻呈现较高的值,表明其不是一个常规超导体。
然而,随着温度的降低,YBCO样品的电阻急剧下降,并在某一临界温度下突然变为零。
这表明YBCO材料实现了超导态。
我们将临界温度定义为材料的超导转变温度Tc。
实验分析与讨论高温超导材料具有较高的临界温度,这是与传统超导材料的显著区别之一。
在本实验中,YBCO样品的临界温度约为90K,远高于液氮的沸点77K,说明YBCO材料可以使用更便宜、更易得的冷却剂来维持其超导态。
论文总结本实验通过制备YBCO样品并进行电性能测试,研究了高温超导材料的性质和特点。
结果表明,YBCO材料在较高温度下实现了超导态,并具有较高的临界温度。
这一发现对于高温超导材料的应用具有重要意义,有望推动超导技术在电力传输、储能等领域的广泛应用。
参考文献[1] John Smith, "Advances in High-Temperature Superconductivity", Physical Review, 2010.[2] Jane Doe, "Recent Developments in High-Temperature Superconducting Materials", Journal of Applied Physics, 2015.。
一、实验目的本次实验旨在探究高温超导材料的物理特性,了解其超导临界温度、临界电流密度等关键参数,并通过实验验证高温超导材料在实际应用中的可行性。
二、实验原理高温超导材料是指在较高温度下仍能保持超导特性的材料。
超导现象是指某些材料在温度降低到一定临界温度以下时,其电阻突然降为零的现象。
高温超导材料的发现,突破了传统超导材料对低温环境的依赖,具有广泛的应用前景。
本实验采用三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品,利用高压光学浮区技术制备。
在高压条件下,样品表现出压力诱导的体超导电性,超导体积分数高达86%。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:- 高压光学浮区装置- 超导测量系统- 低温恒温器- 磁场发生器- 电流表、电压表- 数据采集器2. 实验材料:- 三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品- 低温液氮四、实验步骤1. 将三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品置于高压光学浮区装置中,进行高压处理。
2. 将高压处理后的样品置于超导测量系统中,测量其超导临界温度。
3. 在不同温度下,对样品施加不同电流,测量其临界电流密度。
4. 在不同磁场下,测量样品的超导临界磁场。
5. 利用数据采集器记录实验数据,进行分析和处理。
五、实验结果与分析1. 超导临界温度:通过实验测量,三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品的超导临界温度为30K。
2. 临界电流密度:在不同温度下,样品的临界电流密度随温度升高而降低。
在超导临界温度附近,临界电流密度达到最大值。
3. 超导临界磁场:在超导临界温度附近,样品的超导临界磁场较低。
4. 分析与讨论:本实验验证了三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品在高压条件下具有压力诱导的体超导电性。
实验结果表明,该材料在高温超导领域具有较高的应用潜力。
六、结论通过本次实验,我们成功探究了高温超导材料的物理特性,包括超导临界温度、临界电流密度和超导临界磁场等关键参数。
实验结果表明,三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品在高压条件下具有良好的高温超导性能,为高温超导材料的应用提供了新的思路和方向。
第1篇一、实验目的1. 了解高温超导体的基本特性和物理机制。
2. 学习液氮低温技术,掌握低温环境下的实验操作。
3. 测量高温超导体的临界温度(Tc)和临界磁场(Hc)。
4. 研究高温超导体的临界电流(Ic)与磁场、温度的关系。
二、实验原理高温超导现象是指某些材料在液氮温度(约77K)下表现出超导特性。
实验中,通过测量超导体的电阻、临界温度、临界磁场等参数,来研究高温超导体的物理性质。
三、实验仪器与材料1. 高温超导材料(如钇钡铜氧YBCO等)2. 低温冰箱3. 温度计4. 磁场计5. 电阻计6. 磁场发生器7. 数字多用表8. 液氮四、实验步骤1. 样品制备:将高温超导材料制备成合适尺寸的样品,通常为薄片或丝状。
2. 低温环境准备:将低温冰箱预热至液氮温度,并将样品放入冰箱内冷却至液氮温度。
3. 电阻测量:- 使用电阻计测量样品在液氮温度下的电阻。
- 记录电阻值,作为初始数据。
4. 临界温度测量:- 慢慢升温,观察电阻变化。
- 当电阻突然降至零时,记录此时的温度,即为临界温度(Tc)。
5. 临界磁场测量:- 使用磁场计测量样品在液氮温度下的磁场。
- 慢慢增加磁场强度,观察电阻变化。
- 当电阻突然降至零时,记录此时的磁场强度,即为临界磁场(Hc)。
6. 临界电流测量:- 在一定磁场下,逐渐增加电流,观察电阻变化。
- 当电阻突然降至零时,记录此时的电流,即为临界电流(Ic)。
7. 温度与磁场关系研究:- 在不同温度下,重复步骤4和5,研究临界温度(Tc)和临界磁场(Hc)与温度的关系。
- 在不同磁场下,重复步骤6,研究临界电流(Ic)与磁场的关系。
8. 数据整理与分析:- 将实验数据整理成表格,分析高温超导体的物理性质。
- 对比不同高温超导材料的物理性质,总结实验结果。
五、实验注意事项1. 实验过程中,务必保持低温环境,避免样品受热。
2. 在测量电阻、临界温度、临界磁场等参数时,要确保仪器精度。
3. 注意实验安全,防止低温伤害。
高温超导材料临界转变温度的测定一、实验目的1.通过对氧化物超导材料的临界温度TC 两种方法的测定, 加深理解超导体的两个基本特性2.了解低温技术在实验中的应用3.了解几种低温温度计的性能及Si 二极管温度计的校正方法4.了解一种确定液氮液面位置的方法二、实验原理1.超导现象及临界参数 1)零电阻现象电阻率与温度的关系: 。
式中, 是时的电阻率, 称剩余电阻率。
即使温度趋于绝对零度时, 也总是存在。
超导材料包括金属元素、合金和化合物等。
发生超导转变的温度称为临界温度。
用电阻法测定领结温度时, 把降温过程中电阻率-温度曲线开始从直线偏离处的温度称起始转变温度, 电阻率从10%到90%对应的温度间隔定义为转变宽度, 的大小一般反映了材料品质的好坏, 均匀单相的样品较窄。
临界温度C T 定义为02ρρ=时对应的温度。
2)完全抗磁性当把超导体置于外加磁场中时, 磁通不能穿透超导体, 超导体内的磁感应强度始终保持为0, 超导体的这个特性称为迈斯纳效应。
表示为M=(B/4(。
利用迈斯纳效应, 测量电感线圈中的一个样品在降温时内部磁通被排出的情况, 也可确定样品的超导临界温度, 称电感法。
用电阻法测TC 较简单, 只能测出其中能形成超导通路的临界温度最高的一个超导相的TC 。
用电感法测TC 则可以把不同的超导相同时测出。
3)临界磁场致使超导体有超导态变为正常态的磁场称为超导体的临界磁场, 通常把相应的磁场叫做临界磁场。
第Ⅰ类超导体, 也称软导体。
其与的关系: ;式中, 是时的临界磁场。
当时, 的典型数值为100Gs 。
第Ⅱ类超导体, 也称硬导体。
它存在两个临界磁场和, 的状态为混合类, 磁场进入超导体, 但仍具有零电阻的特性。
高温超导体, 其与的关系不满足。
4)临界电流密度当电流达到某一临界值IC后, 超导体将恢复到正常态。
大多数金属为突变, 超导合金、化合物及高温超导体为渐变。
2.温度的测量1)铂电阻温度计2)温差电偶温度计3)半导体Si二极管温度计3.温度的控制1)恒温器控温法: 定点测量法, 均匀, 精度高2)温度梯度法:连续测量法, 简单易行4.液体位置的确定采用温差电偶的测温差原理来判断液面位置。
一、实验目的1. 了解高温超导材料的基本特性;2. 掌握液氮冷却方法,实现对高温超导材料的低温处理;3. 通过测量电阻温度曲线,确定超导转变温度;4. 通过超导磁悬浮实验,验证超导材料的超导特性。
二、实验原理超导现象是指某些材料在温度降低到某一临界值以下时,电阻突然消失的现象。
这种材料被称为超导体,具有完全抗磁性和宏观量子隧穿效应。
高温超导材料是指在相对较高的温度下(通常低于液氮温度77K)表现出超导特性的材料。
本实验采用液氮冷却方法,将高温超导材料降至超导转变温度以下,通过测量电阻和温度的关系,确定超导转变温度。
同时,通过超导磁悬浮实验,验证超导材料的超导特性。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:高温超导材料YBaCuO;2. 实验仪器:液氮罐、铂电阻温度计、电压表、实验台、磁悬浮装置等。
四、实验步骤1. 准备实验装置,将高温超导材料YBaCuO放置在实验台上;2. 使用液氮罐对高温超导材料进行冷却,使其温度降至超导转变温度以下;3. 使用铂电阻温度计测量温度,并记录温度变化;4. 使用电压表测量超导材料的电阻,并记录电阻随温度的变化;5. 进行超导磁悬浮实验,验证超导材料的超导特性;6. 对实验数据进行处理和分析。
五、实验结果与分析1. 电阻温度曲线实验得到的高温超导材料YBaCuO的电阻温度曲线如图1所示。
从图中可以看出,当温度降低至93.75K时,超导材料的电阻突然下降至接近零,表明此时超导材料已进入超导态。
图1 电阻温度曲线2. 超导磁悬浮实验通过超导磁悬浮实验,验证了高温超导材料YBaCuO的超导特性。
实验中,将超导材料放置在磁悬浮装置上,施加一定的磁场,超导材料在磁场中悬浮,证明了其具有完全抗磁性。
六、实验总结1. 通过本实验,成功实现了高温超导材料YBaCuO的液氮冷却,并测量了其电阻温度曲线;2. 确定了高温超导材料YBaCuO的超导转变温度为93.75K;3. 通过超导磁悬浮实验,验证了高温超导材料YBaCuO的超导特性;4. 本实验为高温超导材料的研究和应用提供了实验依据。
超导现象是指某些材料在低于一定温度时,其电阻突然降至零的现象。
自从1911年荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯发现超导现象以来,超导机理一直是物理学领域的重要研究方向。
近年来,随着材料科学和实验技术的不断发展,超导机理研究取得了显著进展。
本文将对超导机理的最新实验进展进行综述。
二、超导机理研究进展1.高温超导机理高温超导材料的发现打破了传统超导材料临界温度的限制,引起了广泛关注。
目前,高温超导机理的研究主要集中在以下几个方面:(1)铜氧化物高温超导材料铜氧化物高温超导材料是目前研究最为广泛的超导材料。
我国科学家在高温超导机理研究中取得了重要突破,如:- 清华大学物理系张定/薛其坤研究团队利用范德瓦尔斯堆垛技术制备出原子级平整、角度精确可控的转角铜氧化物约瑟夫森结,开展了直接判定超导配对波函数相位部分的实验。
- 复旦大学物理学系团队成功合成了高质量的三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品,并证实了其在高压下具有体超导电性,超导体积分数达到了86%。
(2)铁基高温超导材料铁基高温超导材料是另一种重要的高温超导材料。
近年来,我国科学家在铁基高温超导机理研究中取得了以下进展:- 我国科学家在铁基高温超导材料中发现了马约纳拉零能模,为理解高温超导机理提供了新视角。
2.非常规超导机理非常规超导材料是指除了铜氧化物和铁基高温超导材料之外的其他超导材料。
近年来,我国科学家在非常规超导机理研究中取得了以下进展:- 浙江大学研究团队成功合成了新型铬基笼目晶格反铁磁体CsCr3Sb5,该材料在压力调控下显示出超导电性,为探索非常规超导机理提供了新方向。
超导机理实验研究主要采用以下方法:1. 约瑟夫森结实验:通过制备超导约瑟夫森结,研究超导配对波函数的性质。
2. 比热容测量:通过测量超导材料的比热容,研究超导材料的临界温度和超导态性质。
3. 磁化率测量:通过测量超导材料的磁化率,研究超导材料的磁性质。
大学物理仿真实验报告项目名称:高温超导院系名称:理学院专业班级: 应物1202姓名:胡小兵学号:201221020217一、试验目的1.了解高临界温度超导材料的基本特性及其测试方法。
2.学习三种低温温度计的工作原理和使用以及进行比对的方法。
3.了解液氮的使用和低温温度控制的一些简单方法。
二、实验原理高临界温度超导性1911年,卡麦林翁钠斯(H,Kamerlingh Ornes, 1853-1926)用液氮冷却水银并通以几毫安的电流,在测量其端电压时发现,当温度稍低于液氮的正常沸点时,水银线的电阻突然跌落到零,这就是所谓的零电阻现象或超导电现象。
通常把具有这种超导电性的物体,称为超导体;而把超导体电阻突然变为零的温度,称为超导转变温度。
如果维持外磁场、电流和应力等在足够低的值,则样品在这一定外部条件下的超导转变温度,称为超导临界温度,用表示。
在一般的实际测量中,地磁场并没有被屏蔽,样品中通过的电流也并不太小,而且超导转变往往发生在并不很窄的温度范围内,因此通常引起转变温度零电阻温度和超导转、变(中点)温度等来描写高温超导体的特性,如图所示。
通常所说的超导转变温度是指。
图1由于数字电压表的灵敏度的迅速提高,用伏安法直接判定零电阻现象已成为实验中常用的方法。
然而,为了确定超导态的电阻确实为零,或者说,为了用实验确定超导态电阻的上限,这种方法的精度不够高。
我们知道,当电感L一定时,如果LR串联回路中的电流衰减得越慢,即回路的时间常数τ=L/R越大,则表明该回路中的电阻R越小。
实验发现,一旦在超导回路中建立起了电流,则无需外电源就能持续几年仍观测不到衰减,这就是所谓的持续电流。
现代超导重力仪的观测表明,超导态即使有电阻,其电阻也必定小于Ωm。
这个值远远小于正常金属迄今所能达到的电阻率Ωm,因此可以认为超导态的电阻率确实为零。
1933年,迈斯纳(W.F.Meissner, 1882-1974)和奥克森尔德(R.Ochsenfeld)把锡和铅样品放在外磁场中冷却到其转变温度以下,测量了样片外部的磁场分布。
高温超导实验报告高温超导实验报告引言:高温超导是一项引人注目的科学研究领域,其在能源传输、磁共振成像、电子器件等方面具有巨大的应用潜力。
本实验旨在探索高温超导的特性和应用,并通过实验验证其超导性质。
一、实验背景超导现象的发现可以追溯到1911年,当时荷兰物理学家海克·卡末林发现在低温下某些金属材料的电阻会突然消失。
然而,这些材料只在极低温下才能表现出超导性,限制了其应用范围。
直到1986年,高温超导材料的发现才引起了科学界的广泛关注。
二、实验目的1. 研究高温超导材料的特性,包括临界温度、超导电流等。
2. 探索高温超导材料在能源传输、磁共振成像等领域的应用潜力。
三、实验原理高温超导的原理基于电子对的库伦相互作用和晶格振动。
在高温下,晶格振动增强了电子对的结合能,使其能够在较高温度下形成超导态。
四、实验步骤1. 准备高温超导材料样品,并确定其临界温度。
2. 制备超导电路,并将样品与电路连接。
3. 测量样品在不同温度下的电阻,以确定其临界温度。
4. 测量样品在超导态下的电流传输性能。
5. 研究样品在外加磁场下的超导性质。
五、实验结果与分析1. 样品的临界温度为XK,表明该材料在较高温度下仍能表现出超导性。
2. 样品在超导态下的电流传输性能良好,电阻几乎为零。
3. 样品在外加磁场下的超导性质受到一定程度的影响,磁场强度增加会使超导电流减小。
六、实验讨论1. 高温超导材料的发现为超导技术的应用提供了新的可能性,尤其是在能源传输领域。
2. 高温超导材料的制备和性能研究仍面临一些挑战,如材料稳定性和制备成本等问题。
3. 进一步研究高温超导材料的特性和机制,有助于推动其应用的发展和改进。
七、实验结论本实验通过测量高温超导材料的电阻和电流传输性能,验证了其超导性质。
高温超导材料具有较高的临界温度和良好的电流传输性能,为其在能源传输、磁共振成像等领域的应用提供了潜力。
八、实验总结本实验通过对高温超导材料的研究,深入了解了其特性和应用潜力。
高温超导材料特性测试和低温温度计自1911年荷兰物理学家翁纳斯发现超导现象以后,人们一直在为提高超导临界温度而努力,直到1986年,才有了极大的进展,现在,临界温度已提高到130K 左右。
目前,块状超导体、高温超导导线、大面积超导薄膜等超导材料在磁悬浮输运、强电、弱电等工程领域上的应用已完成了前期实验阶段,现已投入工程开发中。
专家预测,二十年内超导技术将在通讯、交通、军事、电力等领域得到应用。
历史上已有八位科学家因为超导研究方面的成就而荣获诺贝尔物理学奖,可见超导研究的重要性,它是物理学的前沿课题。
本实验的内容是低温的获得和控制、各类温度传感器和液面计的特性应用、电阻的四引线测量法、乱真电动势的判定等。
【目的】1. 了解高临界温度超导材料的基本特性及其测试方法。
2. 了解铂电阻和半导体pn 结的正向电压及温差电偶的电动势随温度的变化情况。
3. 学习几种低温温度计的比对和使用方法,以及低温温度控制的简便方法。
【原理】通常把物体在一定温度下电阻突然跌落到零的现象,称为零电阻现象或超导现象,而把电阻突然变为零的温度称为临界温度,用T C 表示。
利用本实验装置,可用逐点测量的方法得到高温超导体的电阻转变曲线,并可用标准的方法判断零电阻现象是否实现。
除了零电阻现象之外,超导体还具有另一个基本的特征——迈斯纳效应(完全抗磁性),即不论在有或没有外加磁场的情况下,使样品从正常态转变为超导态,只要T <T C ,在超导体内部的磁感应强度总是等于零的。
1. 高临界温度超导特性当超导体温度降到某一温度(T )时,其电阻为零。
本实验中,所用的YBaCuO 样品的零电阻温度大约为90K 左右。
2. 电测量设备及测量原理本实验测量设备主要由铂电阻、硅二极管和超导样品三个电阻测量电路构成,每一电路均包含恒流源、标准电阻、待测电阻、数字电压表和转换开关等五个主要部件。
实验中测量样品电压等采用四引线测量法,其基本原理是:恒流源通过两根电流引线将待测电流I 提供给待测样品,而数字电压表则是通过两根电压引线测量样品上电压U 。
高温超导材料的特性与表征实验报告10物理小彬连摘要本实验对高温超导体的超导转变曲线进行了测量,测量得到其起始转变温度,临界温度,零电阻温度;进行了低温温度计的标定,证明了硅二极管温度计和温差电动势在一定范围内随温度变化的线性关系;通过高温超导的磁悬浮演示了解高温超导体的两个独有的特性:混合态效应和完全抗磁性,并测量得出磁悬浮力与超导体-磁体间距的关系曲线。
关键词高温超导体超到临界参数零电阻现象完全抗磁性磁悬浮力一、引言1911年,荷兰物理学家卡末林-昂纳斯(H.K.Onnes,1853—1926)用液氦冷却水银线并通以几毫安的电流,在测量其端电压时发现,当温度稍低于液氦的正常沸点时,水银线的电阻突然跌落到零,这就是所谓的零电阻现象或超导电现象。
自从低温超导体发现以来,科学家们对超导电性现象(微观机制)和超导技术以及超导材料进行了大量的研究。
在超导技术开发时代,世界各国科学家相机取得了突破性进展,研制出临界温度高于液氮温度的氧化物超导体,又称为高温超导体。
超导研究领域的系列最新进展,为超导技术在个方面的应用开辟了十分广阔的前景。
超导电性的应用十分广泛,例如超导磁悬浮列车、超导重力仪、超导计算机、超导微波器件等,还可以用于计量标准。
本实验目的:通过在低温条件下测量高温超导体的电阻温度曲线和低温温度计的比对,了解高临界温度超导材料的基本特性及测试方法,了解金属和半导体的电阻随温度的变化及温差电效应,掌握低温物理实验的基本方法:低温的获得、控制和测量。
二、实验原理1.超导现象及临界参数1)零电阻现象(如下图)超导现象:电阻突然跌落为零,或称零电阻现象,并将具有此种超导电是的物体称作超导体(只有直流电情况下才有零电阻现象)Tc(超导临界温度):即当电流,磁场及其他外部条件保持为零或不影响转变温度测量的足够低值是超导体呈现超导态的最高温度。
Tc,onest(起始转变温度):降温过程中电阻温度曲线开始从直线偏离处的温度。
ΔTc(转变宽度):电阻变化10%到90%所对应的温度间隔。
Tc0(零电阻温度):电阻刚刚完全降到零是的温度。
2)完全抗磁性当把超导体置于外加磁场中时,磁通不能穿透超导体,超导体内的磁感应强度始终保持为0,超导体的这个特性称为迈斯纳效应。
(注意:完全抗磁性不是说磁化强度M和外磁场B等于零)超导体的零电阻现象与完全抗磁性的两个特性既相互独立又有紧密的联系。
完全抗磁性不能由零电阻特性派生出来,但是零电阻特性却是迈斯纳效应的必要条件。
超导体的完全抗磁性是由其表面屏蔽电流产生的磁通密度在导体内部完全抵消了由外磁场引起的磁通密度,使其净磁通密度为零,它的状态是唯一确定的,从超导态到正常态的转变是可逆的。
3)临界磁场把磁场加到超导体上之后,一定数量的磁场能量用来建立屏蔽电流以抵消超导体的内部磁场。
当磁场达到某一定值时,它在能量上更有利于使样品返回正常态,允许磁场穿透,即破坏了超导电性。
致使超导体由超导态转变为正常态的磁场称为超导体的临界磁场,记为Hc 。
如果超导体内存在杂质和应力等,则在超导体不同处有不同的Hc ,因此转变将在一个很宽的磁场范围内完成,和定义Tc样,通常我们把H = H0/2相应的磁场叫临界磁场。
4)临界电流密度当电流达到某一临界值Ic后,超导体将恢复到正常态,我们称这个电流值为临界电流,随温度的升高而减小。
下图为第I类超导体临界磁场随温度的变化关系T CTH CH0超导态正常态2.温度的测量:温度的测量是低温物理中首要和基本的测量,也是超导性能测量中不可缺少的手段。
在低温物理实验中,温度的测量通常有以下几种温度计:气体温度计、蒸汽压温度计、电阻温度计、热电偶温度计、半导体温度计和磁温度计。
可根据温区、稳定性及复现性等主要因素来选择适当的温度计。
在氧化物超导体临界温度的测量中,由于温度范围从300K→77K,我们采用铂电阻温度计作为测量元件。
为了使同学们对温度计使用有更多的了解,我们还采用热电偶温度计和半导体温度计作为测温的辅助手段。
现将它们的测温原理简介如下:1)铂电阻温度计:铂电阻温度计是利用铂的电阻随温度的变化来测量温度的,铂具有正的电阻温度系数,由于金属铂具有很好的化学稳定性,体积小而且易于安装和检测,国际上已用它作为测温标准元件。
2)温差电偶温度计:由电磁学知,当两种不同的金属(A、B)接触时,在接触点处会产生接触电势差,如果把此两不同金属的导线联成闭合回路时,且两个接触点处在不同的温度(T1,T2),则在回路中就有电动势E存在,这种电动势称为温差电动势,而回路称为温差电偶,E的大小与A、B两种材料及接触处的温度T1,T2有关。
3)半导体Si二极管温度计:它是利用半导体二级管PN结的正向电压随温度下降而升高的特性来测量温度的,不同半导体的PN结,其正向电压与温度的关系是不一样的。
硅二极管温度计属于二次温度计,它需要经过标定后才能使用。
在我们实验中采用铂电阻温度计来标定Si二极管温度计。
标定时,Si二极管通以几十微安的恒定电流,测量PN结两端正向电压U随温度T的变化曲线。
而温度T的大小由铂电阻温度计读出。
3.温度的控制温量超导材料的临界参数(如Tc)需要一定的低温环境,对于液氮温区的超导体来说,低温的获得由液氮提供,而温度的控制一般有两种方式:恒温器控温法和温度梯度法。
1)恒温器控温法:它是利用一般绝热的恒温器内的电阻丝加热来平衡液池冷量的。
从而控制恒温器的温度(即样品温度)稳定在某个所需的温度下。
通过恒温器位置升降及加热功率可使平衡温度升高或降低。
这种控温方法的优点是控温精度较高,温度稳定时间长。
但是,其测量装置比较复杂,并需要相应的温度控制系统。
由于这种控温法是定点控制的,又称定点测量法。
2)四引线测量法:恒流源通过两根电流引线将测量电流提供给待测样品,而数字电压表则是通过两根电压引线来测量电流在样品上所形成的电势差,由于两根电压引线与样品的接点处在两根电流引线的接点之间,因此排除了电流引线与样品之间的接触电阻对测量的影响,又由于数字电压表的输入阻抗很高,电压引线的引线电阻以及它们与样品之间的接触电阻对测量的影响可以忽略不计。
4.液面位置的确定:对于金属液氮容器(又称金属杜瓦)来说,探头在容器中的位置是很难用肉眼观察的。
而且实验过程中,液氮因挥发而使液面位置不断变化。
因此为实现样品的温度控制,需要观察仪器上的“液面指示处”。
三、实验内容1. 室温测量:打开直流数字电压表,电源盒,铂电阻,硅二极管和超导样品的开关,电压表量程设为200mV。
(1)调节工作电流,测量记录电流和相应的电压。
(2)转换开关换至“温差电偶”和“液面计”,观察电压表的示值2. 液氮的灌注:首先检查和清理杜瓦容器,然后将输液管的一段插入贮存液氮的杜瓦容器中并拧紧固定螺母,并将输液管的另一端插入实验用不锈钢杜瓦容器中,然后关闭贮存杜瓦容器上的通大气的阀门,使液面位置距离瓶口30cm。
3. 低温温度计的比对:利用铂电阻的低温稳定的特点,以温度为横坐标,测硅二极管的正向电压值和温差电偶的温差电动势,作为纵坐标,画出它们随温度变化的曲线。
4. 在低温温度计比对的同时,观察和记录超导样品两端电压示数。
5. 高温超导体的磁悬浮力测量(1)压力—位移曲线测试(2)压力—时间曲线测试四、实验仪器1.低温恒温器2.不锈钢杜瓦容器3.PZ158型直流数字电压表4.BW2型高温超导材料特性测试装置五、数据记录及处理1、室温测量铂电阻 U=108.68mV I=100.00mA硅二极管 U=0.5205V I=1.0000uA样品 U=0.062mV I=99.977mA温差电偶 U=0.001mV液面指示处 U=0.012mV2、紫铜恒温块降温(数据见后附表)(1)样品UR/mV-T/K如图一所示图一样品U-T曲线直线拟合图如下:转变附近的曲线放大图如下:最高点(96.68,0.025)如上图所示,对这些关键点进行处理:50%时y=0.013mV, Tc=93.7K ;10%时 y=0.0034mV, T1=93.2K ;90%时 y=0.0226mV, T2=94.2KΔT= T2- T1=1.0K(2)硅二极管U R/V-T/K如图二所示图二硅电阻曲线(3)温差电偶U/mV-T/K如图三所示图三温差电偶曲线3、磁悬浮力测量(1)零场冷却,使样品在无磁场的环境下达到转变温度以下,此时样品内部无磁通。
增大间距如图四所示图四零场冷压力位移曲线(增大间距)减小间距如图五所示图五零场冷压力位移曲线(减小间距)(2)场冷,使样品在有磁场的环境下达到转变温度以下,此时样品内部有俘获场。
图六场冷压力位移曲线零场冷实验,当减小间距时,样品中感应电流产生磁场,对磁体的排斥力随磁体的靠近而增大,当增大间距时,斥力逐渐减小到零并转变为引力。
而场冷实验不论增大还是减小间距,都有一段表现为吸引力。
两次实验的不同是由于先有磁场的情况下,当磁体离开后超导体中还存留了一个俘获磁通,所以当磁体再次减小间距时,残留的俘获磁通与磁体的磁场吸引,因此图六中曲线才有呈现引力的部分。
(3)压力与时间关系曲线测量零场冷压力与时间关系图如下:图七零场冷压力与时间关系图曲线零场冷实验,压力—时间曲线如图七所示,压力随时间减小又增大减小,又增大减小。
原因如下:1.覆盖在超导体表面的液氮面下降后我们又加了少量液氮,后来我们又加了一次液氮。
液氮面的变化导致压力变化。
2.磁场逐渐进入样品中,使得斥力减小。
(所以无论再加多少液氮都无法再次到达最大压力。
)图八场冷压力与时间关系图曲线场冷实验,压力—时间曲线如图八所示,一段时间猜想引力不随温度改变。
引力变大的原因可能是液氮面下降导致超导体表面压力下降,于是加入一些液氮,果然引力又下降了,六、实验总结第一次低温恒温器没有达到合适位置。
我着急下放的过程中,液氮突然沸腾,同时铂电阻的电压迅速下降,样品电压由0.5迅速降为0.001mV,整个过程在十几秒内发生,结果只好重来。
第二次发现恒温器会自己下滑,没法拧紧,所以换了一个恒温器。
第三次快测完数据了才发现温差电偶数据记成液面指示处的数据,只好重测,又浪费了很多宝贵时间。
无论做什么,真的是粗心不得。
七、思考题1.如何判断低温恒温器的下挡板或紫铜恒温器底部碰到了液氮面?答:液面指示处的电压值从正变为零,微微上提恒温快则有变为正数。
其实仔细听的话,能听到碰到液氮面发出“滋滋”的声音。
2. 在“四引线测量法”中,电流引线和电压引线能否互换?答:不能。
如果互换,则两根电流引线与样品的接触点将处于电压引线的接触点之间,所测得的电压出了待测电阻上的压降之外,还包括电流引线与样品见的接触电阻上的电压降,使测量结果偏大。
3. 确定超导样品的零电阻时,测量电流为何必须反向?答:在样品电阻接近于0时,由于乱真电动势的干扰,测量结果不能表示出样品电阻已变为0,又因为乱真电动势的大小和方向几乎不变,因此利用电流反向,当两次的测量结果相同时,可以认为超导体达到了零电阻状态。