超导现象研究及应用.pptx
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1、 1910年,昂尼斯开始和他的学生研究低温条件下的物态变化。1911年,他们在研究水银电阻与温度变化的关系时发现,当温度低于4K时已凝成固态的水银电阻突然下降并趋于零,对此昂尼斯感到震惊。水银的电阻会消失得无影无踪,即使当时最富有想象力的科学家也没料到低温下会有这种现象。为了进一步证实这一发现,他们用固态的水银做成环路,并使磁铁穿过环路使其中产生感应电流。在通常情况下,只要磁铁停止运动由于电阻的存在环路中的电流会立即消失。但当水银环路处于4K之下的低温时,即使磁铁停止了运动,感应电流却仍然存在。这种奇特的现象能维持多久呢?他们坚持定期测量,经过一年的观察他们得出结论,只要水银环路的温度低于4K
2、,电流会长期存在,并且没有强度变弱的任何迹象。接着昂尼斯又对多种金属、合金、化合物材料进行低温下的实验,发现它们中的许多都具有在低温下电阻消失、感应电流长期存在的现象。由于在通常条件下导体都有电阻,昂尼斯就称这种低温下失去电阻的现象为超导。在取得一系列成功的实验之后,昂尼斯立即正式公布这一发现,并且很快引起科学界的高度重视,昂尼斯也因此荣获1913年诺贝尔物理学奖。1:超导现象的发现第1页/共22页2:超导体的性质和临界参数零电阻 将超导体冷却到某一临界温度以下时电阻突然降为零的现象称为超导体的零电阻现象 叫超导体零电阻第2页/共22页完全抗磁性 当超导体冷却到临界温度以下而转变为超导态后,只
3、要周围的外加磁场没有强到破坏超导性的程度,超导体就会把穿透到体内的磁力线完全排斥出体外,在超导体内永远保持磁感应强度为零。超导体的这种特殊性质被称为“迈斯纳效应“第3页/共22页 三个临界参数临界温度(TC)-超导体必须冷却至某一临界温度以下才能保持其超导性。临界电流密度(JC)-通过超导体的电流密度必须小于某一临界电流密度才能保持超导体的超导性。临界磁场(HC)-施加给超导体的磁场必须小于某一临界磁场才能保持超导体的超导性。第4页/共22页三者之间的关系曲线第5页/共22页3:第I,II类超导体第I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、镉、锡、铟等,该
4、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,由于其临界电流密度和临界磁场较低,没有很好的实用价值。第6页/共22页第II类超导体 除金属元素钒、锝和铌外,第II类超导体主要包括金属化合物及其合金。与第一类超导体的区别是:第II类超导体由正常态转变为超导态时有一个中间态(混合态);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;第II类超导体比第I类超导体有更高的临界磁场、更大的临界电流密度和更高的临界温度。第7页/共22页第二类超导体又可以分为:理想第II类超导体 晶体结构比较完整,不存在磁通钉扎中心,并且当磁通线
5、均匀排列时,在磁通线周围的涡旋电流将彼此抵消,其体内无电流通过,从而不具有高临界电流密度。非理想第II类超导体 晶体结构存在缺陷,并且存在磁通钉扎中心,其体内的磁通线排列不均匀,体内各处的涡旋电流不能完全抵消,出现体内电流,从而具有高临界电流密度。真正适合实际应用的超导材料是非理想的第二类超导体。第8页/共22页4:超导体的理论伦敦方程 伦敦第一方程伦敦第一方程说明超导电流的时间变化率由电场决定。它表明了静场时超导体内电场为零,概括了零电阻效应。第9页/共22页伦敦第二方程 这一方程说明超导电流与磁场的关系。它说明:1.超导电流是有旋的,可以在一环形回路中形成持续的超导电流。2.由这个方程可以
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