超导材料临界转变温度的测量实验.docx
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1、0= A)+ Ar,(1)图1一般金属的电阻率温产转手黯亦潟席ATC正常一超导转变超导材料临界转变温度的测量实验基本原理:1)零电阻现象在低温时,一般金属(非超导材料)总具有一定的电阻,如图1所示,其电阻率p与温度7的关系可表示为:式中R)是T=()K时的电阻率,称剩余电阻率,它与金属的纯度和晶格的完整性有关,对于实际的金属,其内部总是存在杂质和缺陷,因此,即使使温度趋于绝对零度时,也总存在外。零电阻现象,如图2所示。需要注意的是只有在直流情况下才有零电阻现象,而在交流情况下电阻不为零。2)完全抗磁性当把超导体置于外加磁场中时,磁通不能穿透超导体,超导体内的磁感应强度始终保持为。,超导体的这个
2、特性称为迈斯纳效应。注意:完全抗磁性不是说磁化强度M和外磁场B等于零,而仅仅是表示M=-B/Atio超导体的零电阻现象与完全抗磁性的两个特性既相互独立又有紧密的联系。完全抗磁性不能由零电阻特性派生出来,但是零电阻特性却是迈斯纳效应的必要条件。超导体的完全抗磁性是由其表面屏蔽电流产生的磁通密度在导体内部完全抵消了由外磁场引起的磁通密度,使其净磁通密度为零,它的状态是唯一确定的,从超导态到正常态的转变是可逆的。3)临界磁场把磁场加到超导体上之后,一定数量的磁场能量用来建立屏蔽电流以抵消超导体的内部磁场。当磁场达到某一定值时,它在能量上更有利于使样品返回正常态,允许磁场穿透,即破坏了超导电性。致使超
3、导体由超导态转变为正常态的磁场称为超导体的临界磁场,记为如果超导体内存在杂质和应力等,则在超导体不同处有不同的He,因此转变将在一个很宽的磁场范围内完成,和定义Tc样,通常我们把“二HN2相应的磁场叫临界磁场。4)临界电流密度图4第I类超导体临界磁场随温度的变化关系实验发现当对超导体通以电流时,无阻的超流态要受到电流大小的限制,当电流达到某一临界值/c后,超导体将恢复到正常态。对大多数超导金属,正常态的恢复是突变的。我们称这个电流值为临界电流/C,相应的电流密度为临界电流密度介。对超导合金、化合物及高温超导体,电阻的恢复不是突变,而是随电流的增加渐变到正常电阻R。基本概念:5)四端子接线法6)
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