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低温与超导论文范文网(超导为什么要极低温度
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摘要:1、低温下,物体所有电子速度降低,价电子在一定平面上运行,达到临界温度; 价格和电子的运转速度越来越低,核与习惯常温下核外电子快速运转的价电子的旋转变慢,一旦出现原
1、低温下,物体所有电子速度降低,价电子在一定平面上运行,达到临界温度; 价格和电子的运转速度越来越低,核与习惯常温下核外电子快速运转的价电子的旋转变慢,一旦出现原子暂时失去价电子的现象,核就会挪用相邻核的价电子,相邻核又挪用,所有核都向相邻的方向挪用该核外侧的电子被共享的状态为物质的超导状态。
低温与超导论文范文网,超导为什么要极低温度?
超导是指当温度降至临界阈值以下时,该材料的电阻突然降至零。极低温下发生超导现象的原因如下。
1、低温下,物体所有电子速度降低,价电子在一定平面上运行,达到临界温度; 价格和电子的运转速度越来越低,核与习惯常温下核外电子快速运转的价电子的旋转变慢,一旦出现原子暂时失去价电子的现象,核就会挪用相邻核的价电子,相邻核又挪用,所有核都向相邻的方向挪用该核外侧的电子被共享的状态为物质的超导状态。

低温超导和高温超导的临界温度划分范围大概在什么区间?
39K可以确信该材料是高温超导材料((麦克米伦曾经判断传统的超导临界温度最高只能达到39 ) ) )。什么是超导材料?
超导技术的主体是超导材料。 简单来说,超导材料是没有电阻或者电阻极小的导电材料。 超导材料最独特的性能是电能在运输过程中几乎不流失。 近年来,随着材料科学的发展,超导材料的性能不断优化,实现超导的临界温度越来越高。 20世纪末,科学家在室温下合成了具有超导性能的复合材料,室温超导材料的研制成功地实现了超导的实际应用。超导是指一个物体下降到某一温度时,电阻突然接近零的现象。 具有这种特性的材料称为超导材料。
超导体从正常状态变为超导状态的温度称为该物质的转变温度(或临界温度)。 因为这个温度低到绝对零度附近,所以到现在为止还没有被广泛使用。 但是,科学家正在研究高温超导。 如果研究成功,用这种材料不会损失电能,也不会产生热量。 可以节约能源!
1911年荷兰物理学家Onnes发现汞(汞)在4.2k附近电阻急剧降至零,这种零电阻现象称为超导性。 图5-13表示水银电阻随温度变化的关系。
水银电阻突然消失时的温度称为转变温度或临界温度,经常用Tc表示。
在某一温度下具有超导性的物体叫超导体。 金属汞是超导体。 另外,周期表中发现26种金属具有超导性,它们的转变温度Tc如表5-6所示。 表中可见,单个金属的超导转变温度较低,没有应用价值。 因此,逐渐转向金属合金超导电性的研究。 表5-7显示了几种超导合金的转变温度,其中Nb3Ge的转变温度为23.2K,这是70年代最高转变温度超导体。 超导体表明导电材料只有在极低温下才能进入超导状态,但如果没有低温技术发展的支撑,就无法发现超导性,无法设想超导材料。 在这里再次看到了材料发展与科学技术相互促进的关系。
低温超导材料必须使用液氦作为制冷剂才能呈现超导状态,应用受到很大限制。 人们渴望找到高温超导体,在徘徊了几十年后,终于在1986年取得了突破。 瑞士的Bednorz和Mller发现他们开发的La-Ba-CuO混合金属氧化物具有超导电性,转变温度为35K。 这是超导材料研究上的重大突破,开辟了混合金属氧化物超导体的研究方向。 随后,美国科学家发现Y-Ba-CuO混合金属氧化物在90K具有超导性,这类超导氧化物的转变温度高于液氮温度(77K ),高温超导材料的研究取得了重大进展。 一系列令人兴奋的发现在世界上引起了“超热传导”。 目前,Bi-Ca-CuO、Tl-Ba-Ca-CuO等新型超导氧化物系列层出不穷,它们的超导转变温度超过120K。 高温超导体的研究方兴未艾,迫切需要室温超导材料的出现。
在C60和碱金属的作用下,axc60(a表示钾、铷、铯等)均为超导体。 超导转变温度如表5-8所示。 表中数据表明,大多数AxC60超导体的转变温度高于金属合金超导体。 金属氧化物超导体为无机超导体,均为层状结构,为二维超导。 AxC60是有机超导体,它们是球状结构,是三维超导。 因此,AxC60这样的超导体是很有前途的超导材料。
超导研究引起各国的重视,室温超导体一旦投入使用、工业化,将严重影响现代文明社会的科学技术。 简要介绍超导体的几种应用。
(1)用超导材料输电电站,通过长输电线向用户输电。 由于电线有电阻,所以在输电线中流通电流时会消耗一部分电力。 如果用超导材料制造超导电缆用于输电,则输电线路中的损耗为零。
文章来源:《低温与超导》 网址: http://www.dwycdzz.cn/zonghexinwen/2022/1206/804.html