超导理论.doc
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1、超导研究超导理论超导电性的发现1908年荷兰物理学家H.开默林昂内斯液化氦成功,从而达到一个新的低温区(4.2K以下),他在这样的低温区内测量各种纯金属的电阻率。1911年,他发现,当温度降到4.2K附近时,汞样品的电阻突然降到0。不但纯汞,而且加入杂质后,甚至汞和锡的合金也具有这种性质。他把这种性质称为超导电性。超导体的基本性质临界温度Tc 超导体由正常态转变为超导态的温度。临界磁场BC对于超导体,只有当外加磁场小于某一量值时,才能保持超导电性,否则超导态即被破坏,而转变为正常态。这一磁场值称为临界磁场BC。同样,超导体也存在一临界电流IC。临界磁场与温度的关系为 HCHo1-(T/Tc)2
2、,式中Ho为0K时的临界磁场。电阻等于零是超导体的最显著的特性。如果将一金属环放在磁场中,突然撤去磁场,在环内就会出现感生电流。金属环具有电阻R和电感L。由于焦耳热损耗,感生电流会逐渐衰减到零,衰减速度与L和R的比值有关,L/R的值越大,衰减越慢。如果圆环是超导体,则电阻为零而电感不为零;因此电流会毫不衰减地维持下去。这种“持续电流”已在多次实验中观察到。测量超导环中持续电流变化的实验给出,样品铅的电阻率小于3.610-2欧姆厘米,它比铜在室温下的电阻率1.610-6欧姆厘米还要小4.41016倍。这个实验结果表明超导体的电阻率确实是零。零电阻测试装置:零电阻现象可以采用四引线法,通过样品的电
3、阻随温度的变化来进行测量。迈斯纳效应(理想抗磁性)是超导体的另一个特征。磁力线不能穿过它的体内,也就是说超导体处于超导态时,体内的磁场恒等于零。超导理论伦敦方程和唯象理论 许多事实表明,超导体中的电子由两部分组成,一部分仍与普通导体中的电子相同,称为正常电子,遵从欧姆定律;另一部分具有超导电性,运动时不受任何阻力,称为超导电子。1935年伦敦兄弟根据超导体的这两个基本性质,提出描述超导电子运动规律的方程式中JS是超导电流,C是光速,称为伦敦穿透深度,s是超导电子的密度,、为电子的质量和电荷。如果是直流电流,由方程(1)可直接得出电阻率为零,因此方程(1)反映了理想导电性的事实。由方程(2)可得
4、出在超导体表面附近,磁场是按指数规律衰减的。穿透层的深度约为,其数量级为10-16cm。在超导体内部磁场为零。因此方程(2)反映了理想抗磁性的事实。伦敦方程预言了表面透入层的存在。而且当超导体的尺寸与相近时,磁场会透入到样品中心。因此小尺寸超导体不具有完全抗磁性,它在磁场中的能量就比大块超导体低,从而临界磁场会高于大块样品。另一方面,实验发现,对于锡、铟等超导体,的测量值以及临界磁场与样品尺寸的关系,与伦敦理论只是定性的符合,在数量上并不一致,有的甚至定性的关系也不符合。1953年,A.B.皮帕德根据以前在一系列超导体上所作的微波表面阻抗的测量结果,提出了相干长度的概念,并对伦敦理论作了非局域
5、推广。由超导体中磁场的非局域效应与正常金属中的反常趋肤效应之间的相似性,皮帕德将超导体某点的超导电流密度表示为式中Rrr, A(r)为在点r的矢势,0为在纯超导体中的相干长度,L是伦敦穿透深度,皮帕德相干长度P用下式表示P-1=0-1+(L)-1,式中L为正常态时超导体电子的平均自由程, 0.80,因此当L0时,P0;而当LHC时,超导电性才完全消失。这类超导体的超导与正常区域的尺寸可以小到10-610-7cm。利用某些第二类超导体制成的超导强磁体;目前已得到广泛应用。超导电性的微观理论经典理论对超导电性产生的原因无法解释。在量子论建立不久,F.伦敦就指出,超导环内的磁通是量子化的。因此,超导
6、电性是宏观世界的量子现象。1962年,实验证实磁通是量子化的。1950年H.弗罗利希指出,金属中电子通过交换声子(点阵振动)可以产生吸引作用。同位素效应 实验发现TC-1/2,其中为同位素质量,这也表明导致超导电性的相互作用与金属的点阵振动有关。所谓同位素效应是指超导体的临界温度依赖于同位素质量的现象。同位素效应把晶格振动(其量子称为声子)与电子联系起来了,它告诉人们电子-声子的相互作用与超导电性密切相关。1956年,L.N.库珀从理论上证明了费密面附近的两个电子,只要存在净的吸引作用,不管多么微弱,都可以形成束缚态库珀对。第二年,J.巴丁、库珀和J.R.施里弗建立了完整的超导微观理论(BCS
7、理论)。BCS理论是以电子-声子相互作用为基础解释超导电性的经典理论,它能很好地解释金属元素及金属间化合物的超导电性。BCS理论是以近自由电子模型为基础,是在电子声子作用很弱的前提下建立起来的理论。对于某些超导体,例如汞和铅,有一些现象不能用它来解释。在BCS理论的基础上发展起来的超导强耦合理论,对这些现象能很好地解释(见强耦合超导体)。约瑟夫森效应两超导体之间有一薄绝缘层的结构称为超导的隧道结。当绝缘层的厚度只有几十埃时,B.D.约瑟夫森预言,电子对可以越过绝缘层形成电流,而隧道结两端没有电压,即绝缘层也成了超导体。当电流超过一临界值后,结两端出现电压V,同时电流变成高频交变电流,频率为=(
8、2/)V。外加频率为的电磁波可以与这个电流作用,使隧道结I (V)特性曲线上在处产生一系列跳跃。不仅隧道结具有约瑟夫森效应,弱连接超导体(两超导体之间有某种可以交换电子对的微弱联系的体系)普遍具有这种效应。约瑟夫森效应不仅有重要的理论意义,而且有广泛的应用,超导量子干涉器件(SQUID)就是利用它制作的。曾因在低温物理研究的贡献获1913年物理奖的昂内斯于1913年发现低温超导现象。1957年巴丁、库珀和施里弗提出了第一个成功的超导微观理论,1972年获物理奖。1960年代初,贾埃佛在一系列实验中观察到单电子隧道效应,并利用这种方法准确测量了超导体的能隙,同时约瑟夫森在理论上预言了超导电子对以
9、隧道效应通过超导势垒超导体出现的奇特现象,即“约瑟夫森效应”1963年贝尔实验室从实验上证明了他的预言。他们获1973年物理奖。由此一门新的学科超导电子学创立了,尤其是伴随着根据约瑟夫森效应原理制成的超导量子干涉器件(SQUID)的问世,相应地,超导体的另一大类应用,即弱电(弱磁)应用也拉开了序幕。1986年,柏德诺兹、缪勒在镧钡铜氧的化合物中发现了存在临界转变温度高达30K左右的超导电性。他们因此获1987年物理奖。1993年日本已制成1080米长,临界温度为110K的超导线。迈斯纳效应是对第I类超导体(大部分纯超导元素,具有正界面能)而言的,它对外场产生的排斥力很小,没有实际应用价值。所有
10、实用的超导材料,包括在液氮温度下显示超导电性的氧化物超导体都属于非理想的第II类超导体。用熔融织构生长工艺制备的YBCO超导体就是一种具有强磁通钉扎和高临界电流密度的非理想第II类超导体。这是以钇、钡和铜的氧化物为原料,通过高温下的定向凝固工艺和顶部籽晶技术制备而成,具有单畴形态。通常使用的超导块直径为1830mm,厚度为618mm,临界转变温度约90K,在液氮温度和大约5000高斯外场作用下的最大排斥力(零距离)为714N/cm2。与常规磁铁之间同性相斥,异性相吸的作用不同,超导体与永久磁铁之间的作用与超导体的励磁过程有关。基于超导体和外磁场之间的这种既排斥又相吸的相互作用,不论是超导体还是
11、永久磁铁都可以克服自身重力,悬浮或倒挂在对方的下面。超导应用超导科学技术是当代凝聚态物理学和材料科学最重要的前沿研究领域,作为宏观尺度上的量子物理现象,对其机理的深入探讨和研究,对物理学的发展有特殊地位。超导技术是一门有广泛应用和巨大发展潜力的高技术领域,在能源、信息、交通、科学仪器医疗技术、国防工业等有重要作用。国外产业界预测,今后20年全球超导产业规模可以达到2000亿美元左右。常压超导热水锅炉体积小,重量轻,功率大,尤其是采用了超导传热技术,从而升温速度比普通取暖锅炉快得多,使用无烟煤的锅炉热效率达到80%-90%。同一锅炉,可以烧烟煤,也可以烧无烟煤,在自然通风的条件下,烧二类无烟煤要
12、比烧二类烟煤热功率低15%左右,但热效率却高10%左右。日本利用超导体开发出新型集成电路日本半导体技术研究所最近使用高温超导材料开发出一种新型集成电路,据认为,这种新型集成电路的诞生将使开发更高性能的计算机成为可能。据日本读卖新闻日前报道,这一新型集成电路是由该所科学家田边圭一等开发成功的。研究人员在零下233摄氏度(绝对温度为40度)环境下,把厚度仅为万分之几毫米的钇系高温超导材料薄膜与绝缘体在基板上相互交错,重叠五层,构成电路,以有、无磁性作为“1”和“0”的信号。把该集成电路组装到计算机上进行的实验表明,它所消耗的电力仅为现有计算机的46,而运算处理速度要比现有最新普通计算机快百倍以上。
13、该所认为,如果能把上百块这种集成电路连接在一起,就可以开发出高性能的半导体元器件和光导纤维用信号测定仪器科学家研究出制造铜氧化物超导体的新技术美国和法国科学家最近研究出一种制造铜氧化物超导体的新技术,它将有助于研究铜氧化物的超导机制。超导是指材料在温度降到某一程度以下时电阻变为零的现象,这一温度称为临界温度。铜氧化物的超导性能是1986年首次被发现的,在高温超导研究中备受关注,但现有超导理论还不能很好地解释其超导机制。常规制备铜氧化物超导体的方法是往铜氧化物中掺入杂质元素,以改变内部的电子浓度。在最新出版的英国自然杂志上,美国贝尔实验室和法国巴黎第十二大学的研究人员报告了他们合作研究出的新方法
14、:在铜氧化物单层晶体薄膜上制造一种称为场效应晶体管的电子元件,通过施加电压,就可以往铜氧化物层中掺入电子或空穴,从而使它具有超导能力。 研究人员制备出的掺电子的铜氧化物最高临界温度为绝对温度89度(零下184摄氏度),掺空穴的材料最高为绝对温度34度(零下239摄氏度)。与用化学方法制备的同类超导体相比,这一数字并不算高,但它为研究铜氧化物的超导机制和特性开辟了新路。超导材料很多国家对21世纪的关键技术做了分析,其中作为最有超导材料典型意义的无机非金属新材料,已被公认为将在新世纪加快普及速度 并产生巨大影响。当前国际上超导技术发展迅速,高温超导电性作为 一类有重大发展潜力的应用技术,已经进入实
15、际应用开发与应用基础 性研究相互推动,逐步发展为高技术产业的阶段。各主要国家的政府 与企业界都投入较大力量,竞争十分激烈。在高温超导机理研究、超导物理研究和新材料探索上,国际上已取得深入的重要发展。中国超导研究已先后列入八六三计划和攀登计划,我们的研究水 平一直处于国际前沿。近年来,随着研究工作的不断深入和研究方向 的不断拓展,我国在高温超导材料、超导物性、超导电子器件、强电 应用等方面取得了一系列重要成果。目前科学家们针对超导的研究工 作正在向深度和广度方面开展,一是对高温超导现象的理解,机理的 探讨;二是薄膜、线材、带材制备工艺改进和器件研制;三是进一步探索新材料、新体系,提高临界电流密度
16、。这些表明,超导技术作为 一门学科正渐臻成熟,市场前景极被看好。超导材料在工业方面的应用首先体现在超导滤波器的迅速普及。 随着无线通信、特别是移动电话的发展,频带的有效利用正在成为重 要课题。超导滤波器由于在选择频率方面具有较高的性能而得到广泛 应用。目前,全世界已有近千个地面站采用了这种超导元件。权威科 学家预测,超导滤波器今后的普及速度将会更快。当前在全球范围 内,第一代超导线材铋氧化物线材已达到商业化水平,各国都 在积极研究开发第二代超导线材钇系列线材。其中,包含钇的 YBCO(钇铋铜氧)和包含钕的NBCO(钕铋铜氧)的两种线材,由于有 更好的磁场特性,将来有可能成为超导线材的主流。磁浮
17、力测量装置: 超导磁悬浮力测量装置由超导体、低温容器、移动机构、压力传感器、位移传感器、数据显示仪器和控制系统构成。该装置可以测量超导材料与永久体之间的相互作用力,并可通过记录仪、绘图仪或计算机绘绘制磁浮力与距离的曲线。超导电力科学技术电力系统正面临着一次重大的技术革命,一个新兴的科学学科-超导电力科学正在兴起。超导技术应用于电力系统的研究也取得了长足的进步。超导发电机、超导变压器、超导限流器、超导电缆、超导磁储能系统(SMES)等超导电力装置的实验样机相继试制成功,有的已经达到或接近实用水平。超导电力将是超导与电力两个学科的有机的交叉和结合。超导电力的优良特性.超导电力科学技术的研究课题:关
18、于超导电力系统的理论研究;关于超导电力装置的基础研究;关于超导电力相关学科的基础研究。以超导电力作为发展我国超导科学技术的突破口,既符合我国的国情,又切合超导发展的现实可能。对应策略与展望:超导科学与电力技术相结合,将在传统电力系统的改造、超导技术的实用化和产业化等方面取得重大的突破并有所创新。超导电力的发展,也必将促进超导物理、超导材料、电力电子、低温工程等学科的交叉和融合,使我国的超导科学从理论到应用全面地同步走向世界先进水平。由于许多国家建造新的核电站受阻,开发超导输电则受到各国关注。目前,美日等国都在从事超导输电技术的研究。超导输电技术有两个特点,一是电力传输时可减少能源损失;二是不必
19、设置散热系统。日本住友电气工业公司和东京电力公司正在加紧进行超导输电试验,计划在2005年度实现世界上首先利用超导技术输送电力。届时,输电时的电力损失将比铜缆输电减少一半,从现在的5降到2.5。由于很难人工控制温度降至接近绝对零度时的液态氦,因此一般认为超导输电的实用化很难实现。直到科学家利用液态氮冷却至零下196208摄氏度,使特殊铜氧化物具有超导现象制成电缆,才正式开始了超导输电的实用化研究。但是这种铜氧化物有脆而不易弯曲的缺点,在欧美国家,到目前为止最长仅制造出15米长的超导输电电缆。住友电气工业公司和东京电力公司在铝线中加入了数根特殊铜氧化物细芯,克服了以往铜氧化物不易弯曲的缺点,于2
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