《超导材料及其应用》PPT课件.ppt
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1、超导材料及其应用主讲人:李海东主讲人:李海东08级应用物理 超导简史 超导材料 超导应用一、超导简史 19081908年,荷兰物理学家昂内斯首年,荷兰物理学家昂内斯首次成功地把称为次成功地把称为“永久气体永久气体”的的氦液化,因而获得氦液化,因而获得4.2K 4.2K 的低温源,的低温源,为超导准备了条件,三年后即为超导准备了条件,三年后即19111911年,在测试纯金属电阻率的年,在测试纯金属电阻率的低温特性时,他又发现,汞的直低温特性时,他又发现,汞的直流电阻在时突然消失,多次精密流电阻在时突然消失,多次精密测量表明,汞柱两端压降为零,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
2、阻他认为这时汞进入了一种以零阻值为特征的新物态,并称为值为特征的新物态,并称为“超超导态导态”。物质在超低温下失去电。物质在超低温下失去电阻的阻的性质称为超导电性,具有这种性质的物质称为超导体,性质称为超导电性,具有这种性质的物质称为超导体,超导体在电阻消失以前的状态称为常导状态,电阻消失超导体在电阻消失以前的状态称为常导状态,电阻消失以后的状态称为超导状态。以后的状态称为超导状态。这种特性称为超导材料的零这种特性称为超导材料的零电阻性。电阻性。汞在液氦附近电阻变化行为 自1911年以后,又发现了23种纯金属也具有超导性。包 括水银在内,24种纯金属超导材料的临界温度范围为,最高温度的是铌元素
3、。1952年,发现了临界温度为17K的硅化钒,不久又发现了临界温度为18K的铌锡合金,这在当时是最高的临界温度,以后又陆续发现了若干铌系列合金超导体。1973 年,科学家发现了铌锗合金,其临界温度为,该纪录保持了13年。1986 年,IBM公司的研究人员米勒和贝德诺尔茨发现了一种铜氧化物具有35K 的高温超导性,突破了传统“氧化物陶瓷是绝缘体”的观念,更重要的是改变了从金属和合金中寻找超导材料的传统思路。1986 年底,美国贝尔实验室研究的氧化物超导材料,其临界超导温度达到40K,液氢的“温度壁垒”被跨越。1987年,中国科学家赵忠贤在钇-钡-铜-氧系材料上把临界超导温度提高到90K以上,液氮
4、的禁区(77K)也被突破了,这使超导转变温度高于液氮的气化温度,使资源丰富、价格低廉的液氮作为超导体工作的冷却剂成为可能。人们将这类铜基氧化物超导体叫做高温超导体。为了与这类新发现的高温超导体相区别,人们把在此以前发现的超导体称为低温超导体。1987年底,铊-钡-钙-铜-氧系材料又把临界超导温度的纪录提高到125K。1993年,人们发现了超导临界转变温度为133K的汞-钡-钙-铜-氧系材料。二 超导材料钇系高温超导体 钇系高温超导体是当前已知的四类高温超导体中研究得最透彻的一种。目前已能从多种商业渠道获得优质的Y123粉、块材和薄膜。制备超导性能优异的粉末$高度致密块材或薄膜的方法和工艺条件已
5、相当成熟。YBCO大约在92K显示出超导电性,并且超导相的比例极高。Y123薄膜的磁通钉扎性能甚佳。2.2 铋系高温超导体(BSCCO)这是仅次于钇系研究得颇为透彻的高温超导体。1988年初日本人用便宜的Bi2O3 代替稀土,用锶、钙代替钡在BSCCO系中发现了新的高温超导相。此后,美、日都宣布发现了Tc=110的超导体,经研究BSCCO共有Bi2Sr2CaCu2O8(Bi2212)和(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10(Bi2223)两个高温超导相,前者的Tc约80,后者为110。BSCCO 粉具有极好的烧结特性和超导性能,目前已商品化生产用于制造和开发铋系线材。2.3 铊系高温超导体(
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