Сверхпроводимость
Доклад, 25 Ноября 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Сверхпроводимость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько сотен соединений, чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающемся в полном вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании.
Вложенные файлы: 1 файл
Сверхпроводимость.docx
— 92.20 Кб (Скачать файл)Сверхпроводимость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого
значения (критическая температура). Известны
несколько сотен соединений, чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее
состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется
также эффектом Мейснера, заключающемся в полном
вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника.
Существование этого эффекта показывает,
что сверхпроводимость не может
быть описана просто как идеальная проводимость в
классическом понимании.
Открытие в 1986—1993 гг. ряда высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) далеко отодвинуло температурную границу сверхпроводимости и позволило практически использовать сверхпроводящие материалы не только при температуре жидкого гелия(4.2 К), но и при температуре кипения жидкого азота (77 К), гораздо более дешевой криогенной жидкости.
История открытия
Основой для открытия явления сверхпроводимости стало развитие технологий охлаждения материалов до сверхнизких температур. В 1877 году французский инженер Луи Кайете и швейцарский физик Рауль Пикте независимо друг от друга охладили кислород до жидкого состояния. В 1883 году Зигмунт Врублевски и Кароль Ольшевски (англ.) выполнили сжижение азота. В 1898 году Джеймсу Дьюару удалось получить и жидкий водород.
В 1893 году проблемой сверхнизких
температур стал заниматься голландский
физик Хейке Камерлинг-Оннес. Ему удалось создать лучшую
в мире криогенную лабораторию, в которой 10 июля 1908 года им был получен жидкий гелий. Позднее ему удалось довести
его температуру до 1 Кельвина. Камерлинг-Оннес использовал
жидкий гелий для изучения свойств металлов, в частности, для измерения
зависимости их электрического
сопротивления от температуры. Согласно
существовавшим тогда классическим теориям[1], сопротивление должно
было плавно падать с уменьшением температуры,
однако существовало также мнение, что
при слишком низких температурах электроны
практически остановятся и совсем перестанут
проводить ток. Эксперименты, проводимые
Камерлингом-Оннесом со своими ассистентами
Корнелисом Дорсманом и Гиллесом Хольстом,
вначале подтверждали вывод о плавном
спадании сопротивления. Однако 8 апреля 1911 года он неожиданно обнаружил, что
при 3 Кельвинах (около −270 °C) электрическое
сопротивление ртути практически равно нулю. Следующий
эксперимент, проведённый 11 мая, показал,
что резкий спад сопротивления до нуля
происходит при температуре около 4,2 К
(позднее, более точные измерения показали,
что эта температура равна 4,15 К). Этот эффект
был совершенно неожиданным и не мог быть
объяснён существовавшими тогда теориями.
В 1912 году были обнаружены ещё два металла, переходящие в сверхпроводящее состояние при низких температурах: свинец и олово. В январе 1914 года было показано, что сверхпроводимость разрушается сильным магнитным полем. В 1919 году было установлено, что таллий и уран также являются сверхпроводниками[2][3].
Нулевое сопротивление — не единственная отличительная черта сверхпроводников. Одним из главных отличий сверхпроводников от идеальных проводников является эффект Мейснера(полное вытеснение магнитного поля из объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние.), открытый Вальтером Мейснером и Робертом Оксенфельдом в 1933 году.
Первое
теоретическое объяснение сверхпроводимости было дано в 1935 году Фрицем и Хайнцем Лондоном. Более общая теория была построена
в 1950
годуЛ. Д. Ландау и В. Л. Гинзбургом. Она получила широкое распространение
и известна как теория Гинзбурга —
Ландау. Однако эти теории
имели феноменологический характер и
не раскрывали детальные механизмы сверхпроводимости.
Впервые сверхпроводимость получила объяснение
на микроскопическом уровне в 1957 году в работе американских физиков Джона Бардина, Леона Купера и Джона Шриффера. Центральным элементом их теории,
получившей название теории БКШ (Теория Бардина, Купера, Шриффера), являются так называемые куперовские
пары электронов.( связанное состояние
двух взаимодействующих через фонон электронов)
Позднее было установлено, что сверхпроводники делятся на два больших семейства: сверхпроводников I типа (к ним, в частности, относится ртуть) и II типа (которыми обычно являются сплавы разных металлов). В открытии сверхпроводимости II типа значительную роль сыграли работы Л. В. Шубникова в 1930-е годы и А. А. Абрикосовав 1950-е.
Для практического применения в мощных электромагнитах большое значение имело открытие в 1950-х годах сверхпроводников, способных выдерживать сильные магнитные поля и пропускать большие плотности тока. Так, в 1960 году под руководством Дж. Кюнцлера был открыт материал Nb3Sn, проволока из которого способна при температуре 4,2 К, находясь в магнитном поле величиной 8,8 Тл, пропускать ток плотностью до 100 кА/см².
В 1962 году английским физиком Брайаном Джозефсоном был открыт эффект, получивший его имя.
В 1986 году Карл Мюллер и Георг Беднорц открыли новый тип сверхпроводников,
получивших название высокотемпературных[4]. В начале 1987 года было показано, что соединения лантана, стронция, меди и кислорода (La—Sr—Cu—O) испытывают скачок
проводимости практически до нуля при
температуре 36 К. В начале марта 1987 года
был впервые получен сверхпроводник при
температуре, превышающей температуру
кипения жидкого
азота (77,4 К): было обнаружено,
что таким свойством обладает соединение иттрия, бария, меди и кислорода (Y—Ba—Cu—O). По состоянию на 1
января 2006 года рекорд принадлежит керамическому
соединению Hg—Ba—Ca—Cu—O(F), открытому в 2003 году, критическая температура для
которого равна 138 К. Более того, при давлении
400 кбар то же соединение является сверхпроводником
при температурах до 166 К[5].
Классификация[править | править вики-текст]
Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его. |
Существует несколько критериев для классификации сверхпроводников. Вот основные из них:
По их отклику на магнитное поле: они могут быть I рода, что значит, что они имеют единственное значение магнитного поля, Hc, выше которого они теряют сверхпроводимость. Или II рода, подразумевающего наличие двух критических значений магнитного поля, Hc1 и Hc2,. При приложении магнитного поля в этом диапазоне происходит частичное его проникновение в сверхпроводник с сохранением сверхпроводящих свойств.
По теории, объясняющей их (БКШ или нет).
По их критической температуре: низкотемпературны
е, если Tc < 77 K (ниже температуры кипения азота), и высокотемпературные.
По материалу: чистый химический элемент (такие как свинец или ртуть, однако не все элементы в чистом виде достигают сверхпроводящего состояния), сплавы (например, NbTi), керамика (например, YBCO, MgB2), сверхпроводники на основе железа, органические сверхпроводники и т. п.
Молекулы органических веществ, содержащие - электронную систему, являются миниатюрными сверхпроводниками, в которых - электроны образуют связанные электронные пары[6].
Свойства сверхпроводников[править | править вики-текст]
Нулевое электрическое сопротивление[править | править вики-текст]
Электрические кабели для ускорителей в CERN: сверху обычные кабели для Большого электрон-позитронного коллайдера; внизу — сверхпроводящие для Большого адронного коллайдера.
Для постоянного электрического тока электрическое сопротивление сверхпроводника равно нулю. Это было продемонстрировано в ходе эксперимента, где в замкнутом сверхпроводнике был индуцирован электрический ток, который протекал в нем без затухания в течение 2,5 лет (эксперимент был прерван забастовкой рабочих, подвозивших криогенные жидкости).
Сверхпроводники в высокочастотном поле
Строго говоря, утверждение о том, что сопротивление сверхпроводников равно нулю справедливо только для постоянногоэлектрического тока. В переменном электрическом поле сопротивление сверхпроводника отлично от нуля и растёт с увеличением частоты поля. Этот эффект на языке двухжидкостной модели сверхпроводника объясняется наличием наравне со сверхпроводящей фракцией электронов также и обычных электронов, число которых, однако, невелико. При помещении сверхпроводника в постоянное поле, это поле внутри сверхпроводника обращается в нуль, поскольку иначе сверхпроводящие электроны ускорялись бы до бесконечности, что невозможно. Однако в случае переменного поля поле внутри сверхпроводника отлично от нуля и ускоряет в том числе и нормальные электроны, с которыми связаны и конечное электрическое сопротивление, и джоулевы тепловые потери. Данный эффект особо ярко выражен для таких частот света, для которых энергии кванта достаточно для перевода сверхпроводящего электрона в группу нормальных электронов. Эта частота обычно лежит в инфракрасной области (около 1011 Гц), поэтому в видимом диапазоне сверхпроводники практически ничем не отличаются от обычных металлов[7].
Фазовый переход в сверхпроводящее состояние