为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

超导材料的应用

2017-09-30 5页 doc 36KB 45阅读

用户头像

is_219945

暂无简介

举报
超导材料的应用超导材料的应用 班级:07物理学2班 学号:200710800071 姓名:梁毅 材料在一定温度以下,其电阻为零的现象称为材料的超导电现象。在一定温度下具有零电阻超导电现象的材料,称为超导体(Superconductor) 1. 超导材料的研究进展 1911 年一个叫昂尼斯的荷兰物理学家做了一个试验,他把水银冷 却到-40?时,亮晶晶的液体水银像“结冰”一样变成了固体,然后,他把水银拉成细丝,并继续降低温度,同时测量不同温度下固体水银的电阻。当他把温度降到绝对温度4K(相当于,269?)时,一个奇怪的现象出现了,即水银的...
超导材料的应用
超导材料的应用 班级:07物理学2班 学号:200710800071 姓名:梁毅 材料在一定温度以下,其电阻为零的现象称为材料的超导电现象。在一定温度下具有零电阻超导电现象的材料,称为超导体(Superconductor) 1. 超导材料的研究进展 1911 年一个叫昂尼斯的荷兰物理学家做了一个试验,他把水银冷 却到-40?时,亮晶晶的液体水银像“结冰”一样变成了固体,然后,他把水银拉成细丝,并继续降低温度,同时测量不同温度下固体水银的电阻。当他把温度降到绝对温度4K(相当于,269?)时,一个奇怪的现象出现了,即水银的电阻突然变成了零。这个奇怪现象不仅昂尼斯自己很感意外,而且轰动了物理学界,后来科学家把这个现象叫超导现象,把电阻等于零的材料叫超导材料。昂尼斯和许多科学家后来又发现了28种超导元素和8000 多种超导化合物。但出现超导现象时的温度大都接近绝对零度,也就是-273?的极低温,没有太大的实用可能性和经济价值。为了寻找可在比较高的温度下有超导现象的材料,世界上无数科学家为之奋斗了近60 年,直到1973 年,英美一些科学家才找到一种在23K(-250?)温度出现超导现象的铌- 锗合金。此后这一纪录又保持了10 多年。在无数人为寻找在高温下有超导现象的材料时,幸运的贝特诺茨和缪勒在瑞士国际商用公司实验室工作时,终于发现一种镧铜钡氧陶瓷材料在43K(-230?)的较高温度下出现了超导现象,前联邦德国人贝特诺茨和美国人缪勒立即成了在科学界引起轰动的新闻人物。为此,他们获得1987 年的诺贝尔物理学奖。此后,美籍华人学者朱经武、中国物理学家赵忠贤领导的研究小组相继发现了在98K(-175?)和78.5K(-194.5?)有超导现象的超导材料。 更令人振奋的是,美国和日本等科学家在1991 年又发现 了球状碳分子碳60 在掺入钾、铯、钕等元素后,也有超 导性。有些科学家预测,球状分子碳60 经过掺金属后, 将来有可能在室温下出现超导现象,那时,超导材料就有 可能像半导体材料一样,在世界引起一场工业革命和科技 革命。 2. 超导材料的主要特性 2.1 零电阻效应 图中的Rn 为电阻开始急剧减小时的电阻值,对应的温度 称为起始转变温度TS;当电阻减小到Rn/2 时的温度称为 中点温度TM;当电阻减小至零时的温度为零电阻温度T0。由于超导体的转变温度还与外部环境条件有关,定义在外部环境条件(电流,磁场和应力等)维持在足够低的数值时,测得的超导转变温度称为超导临界温度。 2.2 迈斯纳效应 1933 年,迈斯纳(W.Meissner)发现:当 置于磁场中的导体通过冷却过渡到超导态 时,原来进入此导体中的磁力线会一下子 被完全排斥到超导体之外(见下图),超导 体内磁感应强度变为零,这明超导体是 完全抗磁体,这个现象称为迈斯纳效应。 实验表明,超导态可以被外磁场所破坏, 在低于TC 的任一温度T下,当外加磁场强度H 小于某一临界值HC 时,超导态可以保持;当H 大于HC 时,超导态会被突然破坏而转变成正常态。临界磁场强度HC,其值与材料组成和环境温度等有关。超导材料性能由临界温度TC 和临界磁场HC 两个参数决定,高于临界值时是一般导体,低于此数值时成为超导体。 3. 超导材料及应用 3.1 低温超导材料 具有低临界转变温度(TC,30K,在液氦温度条件下工作)的超导材料,分为金属、合金和化合物。具有实用价值的低温超导金属是Nb(铌),TC 为9.3K 已制成薄膜材料用于弱电领域。合金系低温超导材料是以Nb 为基的二元或三元合金组成的β 相固溶体,TC 在9K 以上。低温超导材料已得到广泛应用。在强电磁场中,NbTi 超导材料用作高能物理的加速器、探测器、等离子体磁约束、超导储能、超导电机及医用磁共振人体成像仪等;Nb3Sn 超导材料除用于制作大量小型高磁场(710T)磁体外,还用于制作受控核聚变装置中数米口径的磁体;用Nb 及NbN 薄膜制成的低温仪器,已用于军事及医学领域检测极弱电磁信号。低温超导材料由于TC 低,必须在液氦温度下使用,运转费用昂贵,故其应用受到限制。 3.2 高温超导材料 具有高临界转变温度(TC>77K)在液氮温度条件下工作的超导材料,主要为多元系氧化物,高温氧化物超导体的出现,突破了温度壁垒,把超导应用的温度从液氦提高到了液氮(77K)温区。同液氦相比,液氮是一种非常经济的冷媒,并且具有较高的热容量,给工程应用带来了极大的方便。另外,高温超导体都具有相当高的上临界场(Hc2(4K), 50T),能够用来产生20T 以上的强磁场,这正好克服了常规低温超导材料的不足之处。高温超导材料用途非常广泛,大致可分三大类:大电流应用、电子学应用和抗磁性应用。大电流应用是由于超导材具有零电阻和完全的抗磁性,因此只需消耗极少的电能,就可以获得的稳定强磁场,可用于制交流超导发电机,利用超导线圈磁体可以将发电机的磁场提高到5 万,6 万高斯并没有能量损失,且单机发电容量比常规发电机提高5,10 倍达1 兆瓦,而体积却减少1/2,整机重量减轻1/3,发电效率提高50%;可用于磁流发电机,利用高温导电性气体作导体,并高速通过5 万,6 万高斯强磁场而发电,而且这种发电机具有结构简单和高温导电性气体可重复利用的优点;可利用超导输电线路,利用超导导线和变压器可以几乎无损耗地输送电能,据统计,按目前情况,如果将铜或铝导改为超导体,光是在中国节省电能相当于新建数十个大型发电厂。超导材料在这些方面的应用是最诱人的。电子学应用包括超导计算机、超导天线、超导微波器件等; 抗磁性主要应用于磁悬浮列车和热核聚变反应堆等。目前,超导材料仍处于试验研究阶段。但人们相信,随着超导材料临界温度的提高和材料加工技术的发展,它将会在许多高科技领域获得重要应用 超导材料的研究是当今世界上一门新兴的科学技术。由于超导材料能影响人类生存的许多重要领域,各国的材料科学家都在竞相探索它的结构,研究它的性能,以求率先找到具有高临界温度的超导材料。可以这样说,高温超导材料的突破,必将深刻地促进尖端科学技术的发展,从而加速人类文明的进程。含苞待放的超导之花,必将带来一个缤纷的世界
/
本文档为【超导材料的应用】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索