超导及超导应用 (2)精选文档.ppt
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1、超导及超导应用本讲稿第一页,共五十一页超导研究获超导研究获诺贝尔物理学奖情况诺贝尔物理学奖情况1913年 H.K.昂尼斯(荷兰)在低温下研究物 质的性质并制成液态氦1972年 J.巴丁(美)L.N.库珀(美)J.R.斯 莱弗(美)提出所谓BCS理论的超导 性理论 1973年 B.D.约瑟夫森(英)关于固体中隧道现 象的发现,从理论上预言了超导电流能 够通过隧道阻挡层(即约瑟夫森效应)1987年 J.G.柏诺兹(美)K.A.穆勒(美)发现 新的超导材料本讲稿第二页,共五十一页目目 录录 一、超导现象的发现一、超导现象的发现二、三个重要的物理参数二、三个重要的物理参数 三、超导体的物理特性三、超导
2、体的物理特性四、超导的微观机制四、超导的微观机制(BCS(BCS理论理论)五、超导技术的应用五、超导技术的应用六、高温超导体的发现六、高温超导体的发现七、七、超导材料超导材料八、结束语八、结束语本讲稿第三页,共五十一页1908年,荷兰物理学家昂纳斯首次成功地把称为“永久气体”的氦液化,因而获得4.2K的低温源,为超导发现准备了条件。三年后即1911年,在测试纯金属电阻率的低温特性时,昂纳斯又发现,汞的直流电阻在4.2K时突然消失,多次精密测量表明,汞柱两端压降为零,他认为这时汞进入了一种以零阻值为特征的新物态,并称为“超导态”。昂纳斯在1911年12月28日宣布了这一发现。但此时他还没有看出这
3、一现象的普遍意义,仅仅当成是有关水银的特殊现象。一、超导的发现一、超导的发现本讲稿第四页,共五十一页荷兰物理学家昂纳斯(HeikeKamerlinghOnnes)卡末林卡末林昂尼斯昂尼斯(Kamerlingh Onnes)(Kamerlingh Onnes)低温物理学家低温物理学家18531853年年9 9月月2121日生于日生于荷兰的格罗宁根,荷兰的格罗宁根,19261926年年2 2月月2121日卒于日卒于荷兰的莱顿因制成荷兰的莱顿因制成液氦和发现超导现象液氦和发现超导现象象象19131913年获诺贝尔物年获诺贝尔物理学奖理学奖本讲稿第五页,共五十一页金属Hg电阻随温度变化规律如图所示横坐
4、标表示温度,纵坐标表示在该温度下汞的电阻与0时汞的电阻之比:R/R0R0:T=273K的电阻本讲稿第六页,共五十一页超导体的分类超导体的分类根据超导体界面能的正负,我们可以将超导体分为第一类超导体和第二类超导体。大多数纯超导金属元素的界面能为正,称为第一类超导体第一类超导体。对于许多超导合金和少数几种纯超导金属元素来说,其界面能为负,称为第二类超导体。现在主要研究的是第二类超导体第二类超导体。在第二类超导体中,又可以根据由于磁通流动而产生电阻(流阻)将其进行分类。本讲稿第七页,共五十一页超导体的分类超导体的分类在常压下具有超导电性的元素金属有32种(如图元素周期表中青色方框所示),而在高压下或
5、制成薄膜状时具有超导电性的元素金属有14种(如图元素周期表中绿色方框所示)本讲稿第八页,共五十一页第第I类超导体类超导体第I类超导体主要包括一些在常温下具有良好导电性的纯金属,如铝、锌、镓、鎘、锡、铟等,该类超导体的溶点较低、质地较软,亦被称作“软超导体”。其特征是由正常态过渡到超导态时没有中间态,并且具有完全抗磁性。第I类超导体由于其临界电流密度和临界磁场较低,因而没有很好的实用价值。本讲稿第九页,共五十一页第第II类超导体类超导体(1)第II类超导体由正常态转变为超导态时有一个中间态(2)第II类超导体的混合态中有磁通线存在,而第I类超导体没有(3)第II类超导体比第I类超导体有更高的临界
6、磁场、更大的临界电流密度和更高的临界温度本讲稿第十页,共五十一页第II类超导体分类第II类超导体根据其是否具有磁通钉扎中心而分为理想第理想第II类超导体类超导体和非理想非理想第第II类超导体类超导体 本讲稿第十一页,共五十一页二、三个重要的物理参数二、三个重要的物理参数实现超导必须具备一定的条件,如温度、磁场、电流都必须足够的低。超导态的三大临界条件临界条件:临界温度、临界电流和临界磁场,三者密切相关,相互制约。本讲稿第十二页,共五十一页三个重要的物理参数三个重要的物理参数临界温度临界温度(Tc):超导体电阻突然变为零的温度临临界界电电流流(Ic):超导体无阻载流的能力是有限的,当通过超导体中
7、的电流达到某一特定值时,又会重新出现电阻,使其产生这一相变的电流称为临界电流临界磁场临界磁场(Hc):逐渐增大磁场到达一定值后,超导体会从超导态变为正常态,把破坏超导电性所需的最小磁场本讲稿第十三页,共五十一页临临界界温温度度(Tc)本讲稿第十四页,共五十一页逐渐增大磁场到达一定值后,超导体会从超导态变为正常态,把破坏超导电性所需的最小磁场称为临界磁场,记为Hc。有经验公式:Hc(T)=Hc(0)(1-T2/Tc2)正常态正常态HHc(0)TcT超导态超导态临界磁场临界磁场本讲稿第十五页,共五十一页超导体无阻载流的能力也是有限的,当通过超导体中的电流达到某一特定值时,又会重新出现电阻,使其产生
8、这一相变的电流称为临界电流,记为Ic。目前,常用电场描述Ic(V),即当每厘米样品长度上出现电压为1V时所输送的电流。Ic(V)IV失超临界电流临界电流本讲稿第十六页,共五十一页三、超导体的物理特性三、超导体的物理特性(1)零电阻现象零电阻现象(Zero Resistance)(a)TTc在超导环上加磁场(b)TTc圆环转变为超导态(c)突然撤去外电场,超导环中产生持续电流本讲稿第十七页,共五十一页(2)迈斯纳效应迈斯纳效应迈斯纳效应迈斯纳效应 迈斯纳效应又叫完全迈斯纳效应又叫完全抗磁性,抗磁性,1933年迈斯纳发年迈斯纳发现,超导体一旦进入超导现,超导体一旦进入超导状态,体内的磁通量将全状态
9、,体内的磁通量将全部被排出体外,磁感应强部被排出体外,磁感应强度恒为零,且不论对导体度恒为零,且不论对导体是先降温后加磁场,还是是先降温后加磁场,还是先加磁场后降温,只要进先加磁场后降温,只要进入超导状态,超导体就把入超导状态,超导体就把全部磁通量排出体外。全部磁通量排出体外。NNS降温降温加场加场S注:注:S表示超导态表示超导态N表示正常态表示正常态超导体的物理特性超导体的物理特性2本讲稿第十八页,共五十一页 在锡盘上放一条永久磁铁,当温在锡盘上放一条永久磁铁,当温度低于锡的转变温度时,小磁铁会离度低于锡的转变温度时,小磁铁会离开锡盘飘然升起,升至一定距离后,开锡盘飘然升起,升至一定距离后,
10、便悬空不动了,这是由于磁铁的磁力便悬空不动了,这是由于磁铁的磁力线不能穿过超导体,在锡盘感应出持线不能穿过超导体,在锡盘感应出持续电流的磁场,与磁铁之间产生了排续电流的磁场,与磁铁之间产生了排斥力,磁体越远离锡盘,斥力越小,斥力,磁体越远离锡盘,斥力越小,当斥力减弱到与磁铁的重力相平衡时,当斥力减弱到与磁铁的重力相平衡时,就悬浮不动了。就悬浮不动了。观察迈纳斯效应的磁悬浮试验观察迈纳斯效应的磁悬浮试验本讲稿第十九页,共五十一页德国物理学家迈纳斯本讲稿第二十页,共五十一页超导体的物理特性超导体的物理特性(3)二级相变效应二级相变效应1932年,荷兰学者Keesom和Kok发现,在超导转变的临界温
11、度TC处,比热出现了突变。Keesom-Kok实验表明,在超导态,电子对比热的贡献约为正常态的3倍。如果发生相变时,体积不变化,也无相变潜热,而比热、膨胀系数等物理量却发生变化,则称这种相变为二级相变二级相变。正常导体向超导体的转变是一个二级相变。本讲稿第二十一页,共五十一页超导体的物理特性超导体的物理特性(4)同位素效应同位素效应 同位素效应指出超导体的临界温度同位素效应指出超导体的临界温度随同位素质量而变化。随同位素质量而变化。同位素效应揭示出超导电性与电子同位素效应揭示出超导电性与电子和晶格的振动有关和晶格的振动有关 本讲稿第二十二页,共五十一页超导体的物理特性超导体的物理特性(5)单电
12、子隧道效应单电子隧道效应当一个电子在势垒中运动时,电子可以借助真空,从真空吸收一个虚光子,使自己的能量增大而越过势垒,电子一旦越过势垒,便将虚光子送还给真空。同时,电子的能量也返回到原来的值,量子理论称它为隧道效应。本讲稿第二十三页,共五十一页超导体的物理特性超导体的物理特性(6)约瑟夫森效应约瑟夫森效应(双电子隧道效应)(双电子隧道效应)1962年,约瑟夫森(Josephson)提出,应有电子对通过超导-绝缘层-超导隧道元件,即一对对电子成伴地从势垒中贯穿过去。电子对穿过势垒可以在零电压下进行,所以约瑟夫森效应与单电子隧道效应不同,可用实验对它们加以鉴别。零电压下的约瑟夫森效应又称直流约瑟夫
13、森效应。此外还有交流约瑟夫森效应。它们具有共同的特点,都是双电子隧道效应。本讲稿第二十四页,共五十一页四、四、超导的微观机制超导的微观机制(BCS理论理论)1957 1957 年在伊利诺大学的年在伊利诺大学的 B.D.B.D.Bardeen(Bardeen(巴丁巴丁)、L.N.Cooper(L.N.Cooper(库柏库柏)及及 J.J.R.Schrieffer(R.Schrieffer(施里弗施里弗)为了正确解释超导现为了正确解释超导现象,发表了著名且完整的超导微观理论(量象,发表了著名且完整的超导微观理论(量子理论),称为子理论),称为 BCS BCS 理论。理论。BCSBCS理论是由美理论
14、是由美国物理学家巴丁、库珀和施里弗于国物理学家巴丁、库珀和施里弗于19571957年首年首先提出的,并以三位科学家姓名第一个大写先提出的,并以三位科学家姓名第一个大写字母命名这一理论字母命名这一理论本讲稿第二十五页,共五十一页巴丁、库柏、施里弗巴丁、库柏、施里弗 巴丁、库柏、施里弗获得了巴丁、库柏、施里弗获得了1972年诺贝年诺贝尔物理奖尔物理奖本讲稿第二十六页,共五十一页BCS理论的三个观点理论的三个观点1.在一定温度下,金属中参与导电的电子结成库珀对,这是一个相变过程;2.库珀对电子凝聚在费密面附近;3.费密面以上将出现一个宽度为的能隙。本讲稿第二十七页,共五十一页五、超导技术的应用五、超
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