超导现象 编辑
超导现象是指材料在低于某一温度时,电阻变为零的现象,而这一温度称为超导转变温度。超导现象的特征是零电阻和完全抗磁性
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超导电线是指由超导现象材料制成的电线。当温度冷却到转变温度以下时,超导电线的电阻为零。最常见的超导电线材料有铌钛合金,此外钇钡铜氧也有所普及。超导电线与铜或铝相比的优势有更高的最大电流密度和零耗散。它的缺点有导线制冷到超导温度的成本较高。
室温超导体又称常温超导体,是指可以在高于0°C的温度有超导现象的材料。相较于其他的超导体,室温超导体的条件是日常较容易达到的工作条件。截至2020年 ,最高温的超导体是超高压的含碳硫化氢系统,压力267 GPa,其超导临界温度为+15°C。
洪朝生,男,北京人,中国物理学家,中国科学院理化技术研究所研究员。中国低温物理、超导现象和低温工程研究的开拓者和奠基人之一。
库柏对是指电子结合在一起的状态。一般来说,电子之间都有微小的,由此使得电子的能量低于费米能时,电子就会结合在一起,这一能量降低大约是1meV的量级,一般的温度对应热运动能量相对很大,因此库柏对的现象通常要在低温下超导现象状态才会出现。库柏对这个概念是的基础是由BCS理论建立,而这个理论是约翰·巴丁、利昂·库珀和约翰·施里弗这三人提出的,这也让他们三个人得到诺贝尔奖。
根据对外加磁场的不同响应情况,超导现象被分为第一类超导体和第二类超导体。超导体只有在外界温度低于其超导临界温度Tc以及外界磁场强度低于其超导临界磁场Hc是才处于超导状态,当温度T>Tc或者磁场H>Hc时,超导态就会被破坏,超导体就和普通导体一样,失去了零电阻以及完全抗磁性的特性。1935年由苏联科学家列夫·舒勃尼科夫首先发现。
万德·约翰尼斯·德哈斯荷兰物理学家、数学家,1934年拉姆福德奖章得主,爱因斯坦-德哈斯效应、舒勃尼科夫-德哈斯效应和德哈斯-范阿尔芬效应而知名,博士生导师为超导现象发现者、诺贝尔物理学奖得主海克·卡末林·昂内斯。妻子为物理学家亨德里克·洛伦兹的女儿、物理学家海特勒伊达·德哈斯-洛伦兹,育有二子二女。
约瑟夫森效应是一种横跨约瑟夫森接面的超电流现象。约瑟夫森接面由二个互相微弱连接的超导现象组成,而这个微弱连结的组成结构可以是一个薄的绝缘层,一小段非超导金属,或者是可弱化接触点超导性的狭窄部分。
约瑟夫森效应是一种横跨约瑟夫森接面的超电流现象。约瑟夫森接面由二个互相微弱连接的超导现象组成,而这个微弱连结的组成结构可以是一个薄的绝缘层,一小段非超导金属,或者是可弱化接触点超导性的狭窄部分。
铁基超导体是指化合物中含有铁,在低温时具有超导现象,且铁扮演形成超导的主体的材料。2006年日本东京工业大学细野秀雄教授的团队发现第一个以铁为超导主体的化合物LaFeOP,打破以往普遍认定铁元素不利形成超导迷思。
库柏对是指电子结合在一起的状态。一般来说,电子之间都有微小的,由此使得电子的能量低于费米能时,电子就会结合在一起,这一能量降低大约是1meV的量级,一般的温度对应热运动能量相对很大,因此库柏对的现象通常要在低温下超导现象状态才会出现。库柏对这个概念是的基础是由BCS理论建立,而这个理论是约翰·巴丁、利昂·库珀和约翰·施里弗这三人提出的,这也让他们三个人得到诺贝尔奖。