Cтраница 4
Например, металлические стекла состава ( Hfi-x Zrx) 60 V40 могут быть частично или полностью закристаллизованы с образованием высокотемпературного сверхпроводника ( Hfj ZrJVz. В этом случае кристаллическая сверхпроводящая фаза является хрупкой и обладает неудовлетворительными механическими свойствами. Аморфная матрица, из которой она получается, имеет повышенную механическую прочность. Таким образом, если изготовить магнит или другое устройство, используя аморфный материал, а затем подвергнуть его термообработке, можно обойти многие практические трудности, связанные с обработкой хрупкого материала. Эти и другие потенциальные приложения металлических стекол и стеклокристаллических материалов до настоящего времени остаются в основном неизученными. Будущие исследования решат вопрос о том, станут ли сверхпроводящие металлические стекла играть существенную роль в технике. [46]
![]() |
Демонстрация токов Фуко ( а и их использование для демпфирования колебаний стрелки электроизмерительных приборов ( б. [47] |
Магомета, без всякой опоры висит над охлаждаемой жидким азотом таблеткой из сверхпроводящей керамики, относящейся к так называемым высокотемпературным сверхпроводникам. [48]
Что касается средних веков, то там, конечно, все обстоит в высшей степени проблематично, но читателю, по-видимому, любопытно будет узнать, что некоторые из сегодняшних высокотемпературных сверхпроводников лежали на полке лабораторного шкафа с. Именно тогда в Институте общей и неорганической химии АН СССР они были синтезированы И. С. Шаплыгиным с соавторами совсем для других целей. [49]
Сходство двойниковых структур высокотемпературных сверхпроводников с двойниковыми структурами в материалах, испытывающих мар-тенситные превращения или сегнетоэластические фазовые переходы ( например, в [511] кристалл Y-Ba - Си-О рассматривается как представитель сегнетоэластиков), позволяет думать, что и механические свойства сравниваемых материалов подобны, и в высокотемпературных сверхпроводниках, в частности, также возможны проявления обратимой пластичности. Для ее реализации границы раздела должны обладать определенной подвижностью во внешних полях, Ниже мы рассмотрим с этой точки зрения имеющиеся экспериментальные данные, обсудим уже зарегистрированные проявления обратимой пластичности высокотемпературных сверхпроводников и обсудим возможные механизмы ее реализации. [50]
В других теориях физики пытаются обобщить тем или иным образом классическую теорию сверхпроводимости, пересматривают сами основы теории металлического состояния, скрещивают сверхпроводимость с антиферромагнетизмом в пространстве высшего числа измерений, разделяют спин и заряд носителей, заготавливают куперовские пары загодя, еще выше критической температуры, а также предпринимают иные попытки объяснить необычные свойства высокотемпературных сверхпроводников единым образом. [51]
В нгизтоящее время широко изучены системы некоторых высокотемпературных сверхпроводников на основе купратов лантана, купратов иттрия-бария, ку-пратов висмута-кальция-стронция, купратов лантаноидов и актиноидов, висму-татов бария-калия и др., а также многочисленные их замещенные соединения. Характерными признаками высокотемпературных сверхпроводников являются наличие элементов с переменной степенью окисления, наличие слоистой и перовскитоподобной ( см. разд. Однако механизм высокотемпературной сверхпроводимости пока не выяснен. [52]
![]() |
Зависимость намагничивания образца от напряженности внешнего магнитного поля.| Кривые намагничивания сверхпроводника II рода. [53] |
По данным рентгеновских измерений было установлено, что соединение YBa2Cu3O7 j имеет ромбическую элементарную ячейку. В результате поисков новых высокотемпературных сверхпроводников в рамках той же самой ромбической структуры была обнаружена большая группа ме-таллооксидных соединений, обладающих высокотемпературной сверхпроводимостью с Тс - Ю2 К. [54]
По мере повышения температуры вихревые линии из-за тепловых флуктуации все больше и больше извиваются, и при некоторой температуре решетка плавится, примерно так же, как обыкновенный кристалл. Таким образом в высокотемпературном сверхпроводнике с повышением температуры упорядоченную решетку Абрикосова сменяет неупорядоченная фаза вихревой жидкости, состоящая из хаотически расположенных, извивающихся и перепутывающихся между собой вихревых линий. Интересно, что при дальнейшем повышении температуры ( но находясь все еще в сверхпроводящей фазе) вихревые линии могут испаряться - распадаться на элементарные вихри, положения которых в каждом сверхпроводящем слое будут хаотическими и совершенно независимыми от конфигурации вихрей в соседних слоях. Наличие различного рода неоднородностей, неизбежное в реальных кристаллах, еще более усложняет картину переходов между различными вихревыми формами. [55]
В последние годы все более широкое применение в электронике, электротехнике, ядерной энергетике, химии, машиностроении находят специальные виды керамики, изготовленные из оксидов алюминия, циркония, титана, железа, редкоземельных элементов, а также карбидов, нитридов, боридов. Керамическим методом также получают некоторые высокотемпературные сверхпроводники ( § 4.6) и кер-меты ( см. гл. [56]
![]() |
Сверхпроводящие характеристики некоторых элементов и соединений. [57] |
К сверхпроводникам второго рода относятся сплавы обычных сверхпроводников ( таких, как свинец, олово ртуть), очень тонкие сверхпроводящие пленки и сверхпроводники типа ниобия, которые имеют значительно более высокие температуры перехода, чем обычные сверхпроводники. К сверхпроводникам II рода относятся и высокотемпературные сверхпроводники. [58]
Работа наша в конце концов была успешно закончена, получила неплохой резонанс - по крайней мере, этот подход часто используется в научных работах, а также вошел в некоторые учебники по сверхпроводимости. И хотя сейчас, с появлением реальных высокотемпературных сверхпроводников, многие проблемы выглядят несколько иначе, мне кажется, что общий подход, развитый в основном усилиями Давида Абрамовича, не утратил своей актуальности и еще окажется полезным при описании разных классов сверхпроводников. [59]
В группе сверхпроводящих материалов научный и практический ин-грес представляют низкотемпературные и высокотемпературные сверх-роводники, последние сохраняют сверхпроводящее состояние до тем-ератур жидкого азота, что существенно расширяет диапазон их приме-ения. Решение технологических задач, снижающих себестоимость зделий из высокотемпературных сверхпроводников, позволит в ближай - JCM будущем производить из них сверхпроводящие кабели, электричес-ие машины, сверхпроводящие квантовые интерферометрические устрой-тва и другие изделия. [60]