超导现象
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超导现像
超导现象是在某些材料中观察到的一组物理特性,其中电阻消失并且磁通量场从材料中排出。 任何具有这些特性的材料都是超导体。 与普通金属导体的电阻随着温度降低甚至接近xxx零而逐渐降低不同,超导体具有特征临界温度,低于该温度电阻会突然降至零。 通过超导线环的电流可以在没有电源的情况下无限期地持续存在。
超导现象于 1911 年由荷兰物理学家 Heike Kamerlingh Onnes 发现。 与铁磁性和原子谱线一样,超导是一种只能用量子力学解释的现象。 它的特点是迈斯纳效应,在超导体过渡到超导状态期间,磁场线从超导体内部完全喷射出来。 迈斯纳效应的出现表明超导性不能简单地理解为经典物理学中完美导电性的理想化。
1986 年,人们发现一些铜酸盐钙钛矿陶瓷材料的临界温度高于 90 K(-183 °C)。 如此高的转变温度对于传统超导体在理论上是不可能的,因此这种材料被称为高温超导体。 廉价的冷却剂液氮在 77 K 沸腾,因此在比这更高的温度下超导性的存在促进了许多在较低温度下不太实用的实验和应用。
分类
超导体的分类标准有很多。
超导体的基本性质
超导体的一些物理性质因材料而异,例如临界温度、超导间隙值、临界磁场和超导性被破坏的临界电流密度。 另一方面,有一类独立于底层材料的属性。 迈斯纳效应、磁通量或xxx电流的量化,即零电阻状态是最重要的例子。 这些普遍性质的存在植根于超导体的对称性破缺和非对角长程有序的出现。 超导现象是热力学相,因此具有某些在很大程度上独立于微观细节的显着特性。
非对角长程顺序与库珀对的形成密切相关。
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