超导电的基本现象和基本规律ppt课件.ppt
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1、第十章 超导电的基本现象和基本规律,由于超导体的一系列异乎寻常的性质, 是物理学基本理论研究课题之一, 在推动低温物理学的发展中起了重要作用,10-1 超导体的基本电磁学性质,一、零电阻,1911 年 Onnes 研究在极低温下各种金属电阻变化时, 首先在 Hg 中发现了超导电现象,电阻是用灵敏电位计测量通过一定电流样品上的电压降而确定的, 样品本身被浸在液态氦中。当时发现 Hg 的电阻在 4.2K 左右陡然下降,实验证明, 测量电流愈小, 电阻变化愈尖锐, 用足够小的测量电流, 能使电阻的下降集中发生在 0.01K 的窄小范围内。在这个转变温度以下, 电阻完全消失,另外一类检验发生转变后的电
2、阻的实验, 是利用环状的样品, 使样品发生上述转变, 然后撤去磁场, 这时在环内产生感生电流,Onnes 最初以铅做实验, 用磁针在低温容器之外检验感生电流, 结果在几小时之内, 完全不能发现任何变化。温度提高到转变温度以上, 电流立即消失,如果样品仍存在电阻, 感生电流将会不断衰减, 用这种方法可以十分精确地检验电阻,这种在低温下发生的零电阻现象, 被称为物质的超导电性, 具有超导电性的材料称为超导体。电阻突然消失的温度叫做超导体的临界温度, 用 Tc 表示,当温度在 Tc 以上时, 超导体和正常金属一样, 具有有限的电阻值, 这时超导体处于正常态; 当温度在 Tc 以下时, 超导体进入零电
3、阻状态超导态,Tc 是物质参数, 同一种材料在相同条件下有确定的值。例如: Hg 的 Tc=4.15K, Pb 的 Tc=7.201K, 等,低温技术的进展, 使人们能够获得比氦沸点(4.2K)更低得多的温度。实验发现超导电性是相当普遍存在的。人们发现在常压下有超导转变的元素共计 28 种,不排除那些非超导元素, 随着低温技术的发展, 在更低的温度下会发生超导转变的可能性。超导元素中临界温度最高的是铌(9.2K), 最低的是铑(0.0002K),钠、钾、铜、银、金等一价金属及铬、锰、铁、钴、镍等磁性元素都不是超导元素,有 13 个元素在常压下未发现超导电性, 但在高压下呈现超导电性,锗、硅等典
4、型半导体在常压下不是超导体, 但在低温、高压下, 它们由半导体转化成金属, 并且具有超导电性, 在大约 12GPa下, 测得锗的临界温度为 5.4K, 硅为 7.1K, 某些元素在高压下存在若干不同的超导相,具有超导电性的合金和化合物种类很多,目前在技术上有重要实用价值的超导材料大都属于超导合金或化合物,近年来人们始终在努力寻求临界温度更高的所谓高 Tc 超导材料, 1987 年获得了能在液氮温度下实现超导电性的钇钡铜氧超导材料,铜氧高温超导体的发现,高温超导体家族的新成员铁基超导体,二、迈斯纳效应,零电阻是超导体的一个基本特性,超导体的另一个基本特性是完全抗磁性,即迈斯纳效应,由于超导态的零
5、电阻, 在超导态的物体内部不可能存在电场; 因此, 根据电磁感应定律, 磁通量不可能改变。施加外磁场时, 磁通量将不能进入超导体内, 这种磁性是零电阻的效果,1933 年迈斯纳等为了判断超导态的磁性是否完全由零电阻所决定, 进行了一项实验, 实验的结果揭示了超导态的另一项最基本的特征,实验是把一个圆柱形样品在垂直轴的磁场中冷却到超导态,并以小的检验线圈检查样品四周的磁场分布,结果证明, 经过转变, 磁场分布发生变化, 磁通量完全被排斥于圆柱体之外, 并且撤去外磁场后, 磁场完全消失,这个重要的效应说明,超导态具有特有的磁性,并不能简单由零电阻导出,如果超导体仅仅意味着零电阻, 只要求体内的磁通
6、量不变, 那么在上述试验中, 转变温度以上原来存在于体内的磁通量仍然存在于体内不会被排出, 当撤去外磁场时, 则为了保持体内通量将会引起永久感生电流, 在体外产生相应的磁场,在以后几年中, 不同的人以柱形以及球形样品做了更精确的实验和分析, 完全肯定了在磁场中发生超导转变时, 磁通量完全被排斥于体外的结果,以上实验所确定的迈斯纳效应, 往往概括成:超导体具有完全的抗磁性,即在超导体内保持,完全的抗磁性并不是说磁化强度和磁场强度等于零, 根据 B=0(H+M), 有,除去一些特殊情况, 例如样品为圆柱体, 而外磁场 H0 平行于轴线; 或样品为无限大平面, H0 平行于表面, 外磁场 H0=H,
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