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低溫超導(dǎo),低溫超導(dǎo)現(xiàn)象怎么回事

來源:整理 時間:2023-08-24 05:47:14 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,低溫超導(dǎo)現(xiàn)象怎么回事

一些物質(zhì)在低溫下電阻突然變成零的現(xiàn)象。這時給導(dǎo)線圈通電,電流會一直流下去,美國有家實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)讓一個環(huán)路內(nèi)的電流流動了十年。

低溫超導(dǎo)現(xiàn)象怎么回事

2,為什么有的導(dǎo)體在低溫是可以超導(dǎo)有的絕緣體在高溫時卻可以得到導(dǎo)

這個跟它內(nèi)部的自由電子有關(guān) 低溫下自由電子運(yùn)動不劇烈,容易被束縛發(fā)生定向移動。 絕緣體不到點(diǎn)因?yàn)樗锩孀杂呻娮由伲蛔陨硎`,高溫可以激活它,加上電壓發(fā)生定向移動

為什么有的導(dǎo)體在低溫是可以超導(dǎo)有的絕緣體在高溫時卻可以得到導(dǎo)

3,在絕對額零度 下可以實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象嗎

不需要 達(dá)到絕對零度 就能實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象
無關(guān),超導(dǎo)現(xiàn)象只是說導(dǎo)體在某一低溫下電阻為零,絕對零度就是一個溫度值!
首先呢,絕對零度暫時還不可能達(dá)到。。很多材料不需要達(dá)到絕對零度。。你可以百度去百度百科查一下 高溫超導(dǎo) 那里介紹的比較全。。。

在絕對額零度 下可以實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象嗎

4,物理在超低溫下所有物體都是超導(dǎo)體是么

你這句話是有失偏頗的,有些絕緣性能很好的絕緣體,即使在超低溫下,它也有可能還是絕緣體,連導(dǎo)體都不是,更別說超導(dǎo)體,比如純凈的氧氣、氮?dú)?、純凈的水。只能說,超低溫下,大多數(shù)的導(dǎo)體(注意是導(dǎo)體)都表現(xiàn)出了超導(dǎo)現(xiàn)象。而且這個超低溫是非常低,同時,很多絕緣體也變成了導(dǎo)體。實(shí)際上能實(shí)現(xiàn)的最低溫度也才-273℃,稱為絕對零度,也叫開氏零度(開爾文,開氏溫標(biāo)下的零度)。
對的
en 對的 超導(dǎo)體很有用
低溫能減慢原子運(yùn)動,這樣電子在導(dǎo)體中和金屬原子的碰撞的概率就下降,所以阻力就比常溫下小的多,表現(xiàn)為電阻值很低,近乎于0

5,低溫超導(dǎo)材料有哪些

低溫超導(dǎo)材料(low temperature superconducting material) 具有低臨界轉(zhuǎn)變溫度(Tc<30K),在液氦溫度條件下工作的超導(dǎo)材料。分為金屬、合金和化合物。具有實(shí)用價值的低溫超導(dǎo)金屬是Nb( 鈮 ),Tc 為9.3K已制成薄膜材料用于弱電領(lǐng)域。合金系低溫超導(dǎo)材料是以Nb為基的二元或三元合金組成的β相固溶體,Tc 在 9K 以上。最早研究的是NbZr合金,在此基礎(chǔ)上又出現(xiàn)了 NbTi合金 。NbTi 合金的超導(dǎo)電性和加工性能均優(yōu)于 NbZr 合金 ,其使用已占低溫超導(dǎo)合金的95% 左右 。NbTi 合金可用一般難熔金屬的加工方法加工成合金,再用多芯復(fù)合加工法加工成以銅(或鋁)為基體的多芯復(fù)合超導(dǎo)線,最后用冶金方法使其最終合金由β單相轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂袕?qiáng)釘扎中心的兩相(α+β)合金,以滿足使用要求?;衔锏蜏爻瑢?dǎo)材料有NbN (Tc=16K)、Nb3Sn ( Tc=18.1K) 和 V3Ga(Tc=16.8K)。NbN多以薄膜形式使用 ,由于其穩(wěn)定性好 ,已制成實(shí)用的弱電元器件 。Nb3Sn是脆性化合物 ,它和V3Ga可以純銅或青銅合金為基體材料,采用固態(tài)擴(kuò)散法制備 。為了提高 Nb3Sn(V3Ga)的超導(dǎo)性能和改善其工藝性能,有時加入一些合金元素,如Ti、Mg等。 低溫超導(dǎo)材料已得到廣泛應(yīng)用 。在強(qiáng)電磁場中 ,NbTi超導(dǎo)材料用作高能物理的加速器、探測器、等離子體磁約束、超導(dǎo)儲能 、超導(dǎo)電機(jī)及醫(yī)用磁共振人體成像儀等;Nb3Sn 超導(dǎo)材料除用于制作大量小型高磁場(710T)磁體外,還用于制作受控核聚變裝置中數(shù)米口徑的磁體 ;用Nb及NbN薄膜制成的低溫儀器,已用于軍事及醫(yī)學(xué)領(lǐng)域檢測極弱電磁信號 。低溫超導(dǎo)材料由于Tc低,必須在液氦溫度下使用,運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用昂貴,故其應(yīng)用受到限制。

6,為什么導(dǎo)體在低溫下會出現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象

超導(dǎo)電性是電子與晶格振動相互作用而產(chǎn)生的。他們都認(rèn)為金屬中的電子在點(diǎn)陣中被正離子所包圍,正離子被電子吸引而影響到正離子振動,并吸引其它電子形成了超導(dǎo)電流。接著,美國伊利諾斯大學(xué)的巴丁、庫柏和斯里弗提出 超導(dǎo)電量子理論,他們認(rèn)為:在超導(dǎo)態(tài)金屬中電子以晶格波為媒介相互吸引而形成電子對,無數(shù)電子對相互重疊又常?;Q搭配對象形成一個整體,電子對作為一個整體的流動產(chǎn)生了超導(dǎo)電流。由于拆開電子對需要一定能量,因此超導(dǎo)體中基態(tài)和激發(fā)態(tài)之間存在能量差,即能隙。這一重要的理論預(yù)言了電子對能隙的存在,成功地解釋了超導(dǎo)現(xiàn)象,被科學(xué)家界稱作“巴庫斯理論”。這一理論的提出標(biāo)志著超導(dǎo)理論的正式建立,使超導(dǎo)研究進(jìn)入了一個新的階段。
這是一種超導(dǎo)現(xiàn)象! 超導(dǎo)是某些金屬或合金在低溫條件下出現(xiàn)的一種奇妙現(xiàn)象,是由荷蘭的物理學(xué)家卡麥林·昂納斯最先發(fā)現(xiàn)的。 1908年,昂納斯(1853—1926年)成功地液化了地球上最后一個“永久氣體”——氦氣,得到了接近絕對零度(0k=-273.15℃)的低溫:4.25k~1.15k。之后,他把目標(biāo)轉(zhuǎn)向了“極低溫下金屬電阻隨溫度變化規(guī)律的研究”。昂納斯先是用鉑絲,接著用純度更高的水銀做實(shí)驗(yàn),他吃驚的發(fā)現(xiàn)水銀在溫度降至氦的沸點(diǎn)即4.2k時(相當(dāng)于-269℃),電阻竟意外地消失了。起初昂納斯還以為是線路出現(xiàn)了故障,幾經(jīng)測定,最后他確信,水銀在4.2k下會產(chǎn)生一種新的導(dǎo)電特性——“零電阻性或“超導(dǎo)電性”。1911年4月28日,昂納斯公布了這一發(fā)現(xiàn),并在隨后幾篇論文中明確指出,某些材料在一定溫度下能進(jìn)入一種電阻為零的新物態(tài)。他將這種新物態(tài)命名為“超導(dǎo)態(tài)”,同時把具有從正常態(tài)(電阻不為零)轉(zhuǎn)變?yōu)槌瑢?dǎo)態(tài)能力的材料稱作“超導(dǎo)體”,把能使超導(dǎo)體從正常導(dǎo)電狀態(tài)變?yōu)槌瑢?dǎo)電狀態(tài)時的轉(zhuǎn)變溫度稱為“臨界溫度”。他進(jìn)一步用鉛環(huán)做實(shí)驗(yàn),當(dāng)鉛變?yōu)槌瑢?dǎo)態(tài)時,九百安培的電流在鉛環(huán)中流動不止,兩年半以后毫無衰減。 昂納斯的這一發(fā)現(xiàn)轟動了全世界的科學(xué)家,大家紛紛實(shí)驗(yàn),并且想要揭開超導(dǎo)的奧秘,因?yàn)橹挥辛私饬顺瑢?dǎo)現(xiàn)象的微觀機(jī)理,才能使超導(dǎo)為人類作出更大的貢獻(xiàn)。 現(xiàn)在,科學(xué)家已發(fā)現(xiàn)有上千種元素和化合物在低溫下可以轉(zhuǎn)化為超導(dǎo)態(tài)。對所謂“零電阻性”也已有共識:超導(dǎo)體即使有電阻,它的電阻率必然小于10-26“歐·米,而且只對直流電適用,若給超導(dǎo)體通入交流電,它仍會出現(xiàn)類似于常規(guī)電阻的“交流損耗”。從這個意義上講,超導(dǎo)體似乎可以說是一種直流理想導(dǎo)體。 所以總的來說,超導(dǎo)現(xiàn)象的原理,還沒有被人類所認(rèn)識到。 現(xiàn)在比較權(quán)威的解釋一般是這樣的: http://www.qiji.cn/eprint/abs/3163.html
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