《超导材料新进展》PPT课件.ppt
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1、Seminar I,高温超导材料的研究进展 报告人:周海 指导老师:周正有 班级:金属051班,目录,研究背景 高温超导材料的简介 高温超导材料的制备 超导材料的最新进展 高温超导材料的应用和发展前景,研究背景,1911年,荷兰莱顿实验室的卡末林昂纳斯(Karner lngh Onns)首次在42K时发现水银零电阻现象即超导现象。他于1913获得诺贝尔奖。,柏诺兹(Bednorz)和缪勒(Miiller)于1986年发现超导转变温度在3O K温区的高温铜氧化物超导体,为进一步发现在液氮温区值的高温超导体开辟了道路。他们于1987年获诺贝尔奖。,钇系YBCO(YBa2Cu3O7-x)和铋系BSC
2、CO(Bi2Sr2Ca2Cu3Oy)材料的发现使高温超导材料走入实用化阶段。,超导材料的研究在当今与纳米科技相结合走入一个全新的时代。,我国在中长期科技规划中把高温超导材料列为重点发展的前沿课题(2006-2020)。,研究背景,一些高温超导体之Tc值,研究背景,高温超导材料的简介,超导材料的基本物理特征:,零电阻现象,完全抗磁性(迈斯纳效应),超导态并非仅取决于温度(临界电流和临界磁场),零电阻 零电阻是超导体的一个重要特性,实验表明:超导状态中零电阻现象不仅与超导体温度有关,还与外磁场强度和通过超导体的电流有关,这意味着存在临界电流,超过临界电流就会出现电阻.,零电阻,高温超导材料的简介,
3、迈斯纳效应,迈斯纳效应又叫完全抗磁性,1933年迈斯纳发现,超导体一旦进入超导状态,体内的磁通量将全部被排出体外,磁感应强度恒为零,且不论对导体是先降温后加磁场,还是先加磁场后降温,只要进入超导状态,超导体就把全部磁通量排出体外。,N,N,降温,加场,注:S表示超导态N表示正常态,高温超导材料的简介,观察迈纳斯效应的磁悬浮试验在锡盘上放一条永久磁铁,当温度低于锡的转变温度时,小磁铁会离开锡盘飘然升起,升至一定距离后,便悬空不动了,这是由于磁铁的磁力线不能穿过超导体,在锡盘感应出持续电流的磁场,与磁铁之间产生了排斥力,磁体越远离锡盘,斥力越小,当斥力减弱到与磁铁的重力相平衡时,就悬浮不动了。,高
4、温超导材料的简介,逐渐增大磁场到达一定值后,超导体会从超导态变为正常态,把破坏超导电性所需的最小磁场称为临界磁场,记为Hc。有经验公式:Hc(T)=Hc(0)(1-T2/Tc2),正常态,H,Hc(0),Tc,临界磁场,超导态,高温超导材料的简介,临界电流,超导体无阻载流的能力也是有限的,当通过超导体中的电流达到某一特定值时,又会重新出现电阻,使其产生这一相变的电流称为临界电流,记为Ic。目前,常用电场描述Ic(V),即当每厘米样品长度上出现电压为1V时所输送的电流。,高温超导材料的简介,超导材料的分类:,常规超导体(如Nb-Ti合金),高温超导体(如YBa2Cu3O7-x),非晶超导材料,复
5、合超导材料(如超导线带材料),重费米子超导体(如CeCu2Si2),有机超导材料(如富勒烯等修饰的化合物),超导材料,高温超导材料的简介,高温超导材料的简介,BCS超导理论:(美国科学家巴丁、库柏和施里弗提出),2002年,诺贝尔奖得主Laughlin提出Gossamer超导理论。,德国马克斯普朗克协会和普林斯顿大学1999年4月宣布,通过中子散射实验,揭示了高 温超导金属氧化物电子自旋对的特殊行为。,高温超导材料的结构特征:,高温超导材料的简介,钇钡铜氧化物(YBa2Cu3O7-x)超导体,高温超导材料的例子,1987年朱经武、吴茂昆、赵忠贤等发现,Tc90K,超导转变温度打破了液氦,解决了
6、阻碍超导技术应用的瓶颈问题。,美国贝尔实验室采用快中子辐射氧化钇钡铜单晶体,使临界电流密度提高了100倍,达610 A/cm2,美国马萨诸萨理工学院用在超导材料中掺入银等加热处理的方法,解决了材料的脆弱问题,使强度比超导陶瓷提高了10倍,适用于作输电线.我国则早已制成零电阻为837 K的超导材料和零电阻为77 K的超导薄膜.,高温超导材料的例子,铋锶钙铜氧化物(Bi-Sr-Ca-Cu-O)超导体,Bi2Sr2Can-1CunO2n+4,n=1 2201相,n=2 2212相,n=3 2223相,n=4 2234相,Cu-O 层,Bi2O2层,钙钛矿层,高温超导材料的例子,Tc100K;Tl-B
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