超导电性(Superconductivity)-2013年中科大《材料物理》ppt课件
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Superconductivity and its Applications 超导和超导应用超导是一种奇妙的物理现象,它是指近零电阻的材料在特定温度下,可以自发地将电流运输而不损失电能,这一现象被称为超导。
自从超导现象被发现以来,超导性质已成为物理,工程和生物等多个领域的研究热点。
本文将对超导的概念,性质和应用进行探讨。
一、超导的概念超导最早被发现是在1911年,当时在荷兰的莱顿大学,物理学家海克尔斯和卡末林发现在低温下汞的电阻突然减小并最终消失。
这一现象是有趣的,因为在当时的物理学家看来,电阻是任何材料中的必需品。
经过进一步研究,物理学家们发现这一效应是由于材料在超导状态下,电子以成对的形式移动,即库珀对,而不是独立地移动。
这一对电子之间发生了什么不尽清楚,但是这种共同运动使得电流在材料中流动时经历了相干性的运动而不会损失电能。
超导材料的主要特点是在超导状态下,所有有电荷的自由运动质量的粒子(通常是电子),即使在有外部电场的情况下也无法通过材料中传播,因此在超导状态下不能流失电能。
此外,超导体在超导状态下具有强磁场抑制效应,磁通通过超导体时,阻力为零。
二、超导的性质超导体的主要性质包括临界温度,临界电流密度和退相干距离。
1、临界温度临界温度是指在一个超导体中必须达到的温度,才能让这个超导体进入超导态。
所有的超导材料都有一个特定的临界温度,当温度降到这个温度以下时,电阻将下降到零。
对于高温超导材料(HTS),临界温度通常大于-100°C。
2、临界电流密度临界电流密度是指在一个超导状态下的电流密度水平超出了它的临界值,会导致超导材料失去超导功能。
通常,超导材料在其临界电流密度的一小部分内表现出类似于阻抗的性质,使其能够承受相对较大的电流。
但是超过这个限制,将会破坏超导和废除材料的超导性质。
3、退相干距离退相干距离是指在超导电流通过超导体时,因为磁通对超导电子对的长度进行干扰,并且当它们受到干扰时,它们的超导性的长度。
实验十一 高温超导转变温度测量实验超导电性简称超导(superconductivity ),它是指某物质在温度低于某一定值时,出现电阻率为零的现象。
自20世纪20年代起,人们就开始对超导性的理论和应用做了大量的研究。
随着超导研究的进展,特别是20世纪80年代高温超导材料问世后,超导技术已开始广泛应用于科学研究和人类生活之中。
一.实验目的1.了解FD-TX-RT-II 高温超导转变温度测定仪的结构及使用方法;2.掌握液氮低温技术;3.利用FD--RT-II 高温超导转变温度测定仪,测量氧化物超导体YBa2CuO7的超导临界温度。
二.实验原理1.超导现象在所用气体中,氮具有最低的液化温度。
1908年,卡末林·昂尼斯(H ·Kammerlingh Onnes )首先成功地液化了氮,利用液氮又获得了4.25~1.15K 的极低温度。
在新到达的低温范围内,昂尼斯进行了金属电阻随温度变化的研究。
1911年,他发现当温度降低时,汞的电阻率先平缓地减少,当温度T <4.2K 时,汞的电阻率突然降为零。
随后他又发现,除铜、金、银与铁等室温下的良导体以外,还有其他许多金属有此现象。
1913年他将这种新的物态定名为超导态(Superconducting State ),而将电阻率突然为零的温度称为超导体转变温度(inversiontemperature )或临界温度,用T c 表示。
在昂尼斯之后,人们又陆续发现了许多其他金属或合金在低温下也能转变为超导态,但它们的转变温度不同。
由于这些金属的超导现象是在低温下获得,故这种超导现象也称为低温超导。
处在超导态的物质具有如下重要性质:1) 直流零电阻效应如前所述,当某些金属、合金和化合物的温度下降到T <T c 时,它们的电阻率突然降为零,处于超导态。
在超导态下,物质的电阻真的完全消失了吗?最灵敏的试验是超导环中的持续电流试验:将一金属环放在垂直于环平面的磁场中,将其冷却到超导的转变温度以下,然后撤去磁场,由电磁感应原理知,这时在环中产生感应电流。
期刊英文名中文名影响因子Nature自然31.434Science科学28.103Nature Material自然(材料)23.132Nature Nanotechnology自然(纳米技术)20.571Progress in Materials Science材料科学进展18.132Nature Physics自然(物理)16.821Progress in Polymer Science聚合物科学进展16.819Surface Science Reports表面科学报告12.808Materials Science & Engineering R-reports材料科学与工程报告12.619Angewandte Chemie-International Edition应用化学国际版10.879Nano Letters纳米快报10.371Advanced Materials先进材料8.191Journal of the American Chemical Society美国化学会志8.091Annual Review of Materials Research材料研究年度评论7.947Physical Review Letters物理评论快报7.180Advanced Functional Materials先进功能材料6.808Advances in Polymer Science聚合物科学发展6.802Biomaterials生物材料6.646Small微观?6.525Progress in Surface Science表面科学进展5.429Chemical Communications化学通信5.34MRS Bulletin材料研究学会(美国)公告5.290Chemistry of Materials材料化学5.046Advances in Catalysis先进催化4.812Journal of Materials Chemistry材料化学杂志4.646Carbon碳4.373Crystal Growth & Design晶体生长与设计4.215Electrochemistry Communications电化学通讯4.194The Journal of Physical Chemistry B物理化学杂志,B辑:材料、表面、界面与生物物理4.189 Inorganic Chemistry有机化学4.147Langmuir朗缪尔4.097Physical Chemistry Chemical Physics物理化学4.064International Journal of Plasticity塑性国际杂志3.875Acta Materialia材料学报3.729Applied Physics Letters应用物理快报3.726Journal of power sources电源技术3.477Journal of the Mechanics and Physics of Solids固体力学与固体物理学杂志3.467 International Materials Reviews国际材料评论3.462Nanotechnology纳米技术3.446Journal of Applied Crystallography应用结晶学3.212Microscopy and Microanalysis 2.992Current Opinion in Solid State & Materials Science固态和材料科学的动态2.976Scripta Materialia材料快报2.887The Journal of Physical Chemistry A物理化学杂志,A辑2.871Biometals生物金属2.801Ultramicroscopy超显微术2.629Microporous and Mesoporous Materials多孔和类孔材料2.555Composites Science and Technology复合材料科学与技术2.533Current Nanoscience当代纳米科学2.437Journal of the Electrochemical Society电化学界2.437Solid State Ionics固体离子2.425IEEE Journal of Quantum ElectronicsIEEE量子电子学杂志2.413Mechanics of Materials材料力学2.374Journal of nanoparticle research纳米颗粒研究2.299CORROSION SCIENCE腐蚀科学2.293Journal of Applied 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C-Biomimetic and Supramolecular Systems材料科学与工程C—仿生与超分子系统1.812Materials Research Bulletin材料研究公告1.812International Journal of Solids and Structures固体与结构1.809Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microst材料科学和工程A—结构材料的性能、组织与加工1.806Materials Chemistry and Physics材料化学与物理1.799Powder Technology粉末技术1.766Materials Letters材料快报1.748Journal of Materials Research材料研究杂志1.743Smart Materials & Structures智能材料与结构1.743Solid State Sciences固体科学1.742Polymer Testing聚合物测试1.736Nanoscale Research Letters纳米研究快报1.731Surface Science表面科学1.731Optical Materials光学材料1.714International Journal of Thermal Sciences热科学1.683Thermochimica Acta热化学学报1.659Journal of Biomaterials Applications生物材料应用杂志1.635Journal of Thermal Analysis and Calorimetry1.63Journal of Solid State Electrochemistry固体电化学杂志1.597Journal of the European Ceramic Society欧洲陶瓷学会杂志1.58Materials Science and Engineering B-Solid State Materials for Advanced Tech材料科学与工程B—先进技术用固体材料1.577Applied Surface Science应用表面科学1.576European Physical 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Technology热喷涂技术杂志1.2International Journal of Nanotechnology纳米工程1.184Journal of Materials Science材料科学杂志1.181Journal of Vacuum Science & Technology A-VACUUM Surfaces and Films真空科学与技术A真空表面和薄膜1.173PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH固态物理B—基础研究1.166MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING半导体加工的材料科学1.158 International Journal of Fracture断裂学报1.147Journal of Materials Processing Technology材料加工技术杂志1.143Metals and Materials International国际金属及材料1.139IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICSIEEE磁学会刊1.129Vacuum真空1.114Journal of Applied Electrochemistry应用电化学1.111Materials & Design材料与设计1.107JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS固体物理与化学杂志1.103Journal of Experimental Nanoscience实验纳米科学1.103POLYMER COMPOSITES聚合物复合材料1.054Journal of Materials Science-Materials in Electronics材料科学杂志—电子材料1.054Journal of Composite Materials复合材料杂志1.034Journal of the Ceramic Society of Japan日本陶瓷学会杂志1.023JOURNAL OF ELECTROCERAMICS电子陶瓷杂志0.99ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY聚合物技术发展0.979IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS AND PACKAGING 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PROCESSES先进材料及工艺0.129MATERIALS WORLD材料世界0.122SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS复合材料科学与工程0.098 MATERIALS PERFORMANCE材料性能0.074。
人类的超导发现史《阿凡达》中的哈利路亚悬浮山超导既不是电影里介绍的超级导弹,也不是电商里宣传的超导风扇、超导浴霸,而科幻世界《阿凡达》里奇妙的哈利路亚悬浮山,则是真正的超导的杰作。
电影里哈利路亚山中有一种名为“Unobt-ainum”(中译:不可获得的元素)的室温超导矿石,这种矿石通过排斥行星的地磁场来实现悬浮。
超导的英文名字叫superconductivity,全称为“超级导电” ,是20世纪最伟大的科学发现之一。
按照电阻率随温度变化的不同特性,介质材料可分为绝缘体、半导体、导体和超导体,超导指的是某些材料在温度降低到某一临界温度(或超导转变温度)以下时,电阻突然消失(零电阻效应),同时外磁场磁力线全部排出体外(完全抗磁性)的一种电磁现象。
具备以上特性的材料称为超导体。
超导到底是啥?超导的研究起于人们的一个疑问:超导材料的电阻随温度的持续下降会达到怎样的一种状态呢?大概就是这样啦科学家要解决这一个问题,首先需要得到更低的温度。
传统的低温环境主要依靠液化气体来实现,比如液氢的沸点是20 K(热力学温标中0 K对应着零下273摄氏度,20 K即相当于零下253摄氏度)。
1873年,来自荷兰莱顿大学的范德华创建了气体液化理论。
而到了1908年,同样来自荷兰莱顿大学的昂内斯等将最难液化的气体——氦气成功液化,并获得液氦的沸点为4.2 K。
液氦通过进一步节流膨胀技术可以获得低至1.5 K的低温环境。
甚至通过He3-He4,可以达到5mK(毫开)。
液态氦在温度下降至2.18K 时(HeⅡ),性质发生突变,成为一种超流体,能沿容器壁向上流动。
汞,常温下是液态,蒸发或电解就可以得到纯度极高的材料,堪称完美金属。
昂内斯等人测量金属汞在低温下的电阻时,惊讶地发现当温度降至4.2 K以下时,汞的电阻突然下降到仪器测量不到的最小值,基本可认为是零电阻态,第一个超导体——金属汞就此被发现,其超导临界温度Tc为4.2 K。
超导体物理是材料科学中的一个重要分支,对于理解与利用超导体材料的特殊性质具有极大的意义。
然而由于其理论较为深奥,初学者常常很难摸索透彻。
针对这一问题,本文特别整理出了重点知识点及相关教案,给大家提供方便。
一、超导的基本概念超导物理的起源可以追溯到1911年荷兰物理学家海克·凡·德拉·杜克(Heike Kamerlingh Onnes)对汞的低温性质的研究。
当时他意外地发现在4.2K(即-268.95℃)以下的极低温度下,汞的电阻突然降为零。
这一现象就是超导(superconductivity),而呈现这种性质的物质被称为超导体。
超导是电阻消失的一种现象,它发生在特定的材料中,在临界温度以下,该材料的电阻为零。
同时超导还具有一些其他的特殊性质,例如它可以将磁场抵消掉、可以维持漂亮的稳定电流等。
因此,超导体常常被用来制造高效的电子设备,例如电感器、放大器和加速器等。
超导性质的解释涉及电子自由度的能量区间、电阻和超导相。
超导性质的产生还需要许多其他因素,包括电子的相互作用、材料的化学组成、材料结构的特殊性质以及温度等。
二、超导的典型特性超导体具有许多典型的特性,其中最突出的一些特性包括:1.零电阻:在超导温度下(即临界温度以下)超导体内的电流可以在不损耗电能的情况下持续流动。
2.零磁场:在超导状态下,超导体可以完全抵消磁场的影响,在其内部磁场一般为零。
3.超导态:在临界温度以下,超导材料的电阻瞬间下降为零,进入超导态。
4.马格努斯效应:当超导体受到施加的磁场时,它会产生一个竖直向上的力,这被称为马格努斯效应。
三、超导的应用与发展由于超导体具有极佳的电子特质和电场性质,所以已经广泛应用于各种领域,例如医疗技术、电子元器件、电传输、磁悬浮列车等。
此外,随着超导体物理学的发展,越来越多的超导体被发现和研究,比如近几年来大家所熟知的LaO$_{1-x}$F$_x$FeAs(1111)系和BaFe$_{2-x}$Co$_x$As$_2$(122)系等铁基超导体,以及伯利恒钪氧化物(BSCCO)等铜基超导体等。
MgB2超导电性的发现及其特性学生姓名:高宁学号:20095040202单位:物理电子工程学院专业:物理学指导老师:刘慧职称:实验师摘要:本文介绍了超导发展的历史和最有可能首先实现大规模工业应用的超导材超导电性的发现,详细介绍了MgB2中的超导电性的特性和研究现状,MgB2料MgB2的发现实现了高温超导技术的实用化进程。
关键词:超导; 二硼化镁; 晶体结构; 研究现状The found and characteristics of MgB2’s superconductivity Abstract:This article introduces the development history of superconductor and the found of MgB2’s superconductivity, MgB2 is a superconducting material, which is most probably to be firstly realized in large-scale industrial application. This article also describes the feature and characteristics of MgB2. The found of MgB2 realizes the superconducting technique’s practical applications.Key words:Superconducting,MgB2, Crystal structure, Research status引言自从在铜氧化物中发现了高转变温度的超导体以后,新的高温超导的研发引起了人们极大的兴趣,MgB2超导体以其39K的高转变点打破了Bardeen-Cooper-Schriefler 的理论预言[1],为研究超导的微观机理提供了一种新型的材料。