Cтраница 1
Сверхпроводящее состояние характеризуется критической температурой, которая зависит от толщины пленки и в некоторых пленках возрастает с уменьшением толщины. В сверхпроводящих пленках олова и таллия зависимость критической температуры от толщины имеет максимум, а для пленок свинца кривая зависимости монотонно спадает с уменьшением толщины пленки. Такая взаимосвязь критической температуры и толщины объясняется структурными особенностями пленок и возникающими в них механическими напряжениями. Эффект роста критической температуры в пленках называют усилением сверхпроводимости. [1]
![]() |
Зависимость намагничивания образца от напряженности внешнего магнитного поля.| Кривые намагничивания сверхпроводника II рода. [2] |
Сверхпроводящее состояние может разрушаться не только при повышении температуры материала до Тс, но и при определенных ( критических) значениях плотности электрического тока J е и напряженности магнитного поля Нс. Поэтому, рассматривая приведенные сплавы с точки зрения практического применения их в энергетике и электромеханике, следует оценивать их по критической температуре перехода, плотности тока при воздействии магнитного поля. [3]
Сверхпроводящее состояние существует вследствие коллективного движения валентных электронов. При Т - 273 С все больше электронов становится несверхпроводящими, коллективное движение сверхпроводящих электронов затрудняется, а щель сужается. [4]
Сверхпроводящее состояние возникает только в таких металлах, для которых энергия электрон-фононного взаимодействия достаточно велика. С другой стороны, чем больше электрон-фо-нонное взаимодействие, тем больше сопротивление металла в нормальном состоянии, так как при этом велика вероятность рассеяния электронов с испусканием и поглощением фононов. Этим качественно объясняется известный факт, что хорошие проводники ( серебро, медь, золото) не переходят в сверхпроводящее состояние. Сильное электро н-фононное взаимодействие приводящее к большому сопротивлению в нормальном состоянии, способствует образованию сверхпроводящего состояния, лишенного сопротивления. [5]
Сверхпроводящее состояние в контакте сверхпроводника с полупроводником проникает на определенную глубину в полупроводник. [6]
Сверхпроводящее состояние возникает только в таких металлах, для которых энергия электрон-фононного взаимодействия достаточно велика. С другой стороны, чем больше электрон-фо-нонное взаимодействие, тем больше сопротивление металла в-нормальном состоянии, так как при этом велика вероятность рассеяния электронов с испусканием и поглощением фононов. Этим качественно объясняется известный факт, что хорошие проводники ( серебро, медь, золото) не переходят в сверхпроводящее состояние. [7]
Сверхпроводящее состояние описывается комплексным параметром порядка ( г), который ( как это было угадано еще Лондоном) физически представляет собой макроскопическую волновую функцию. Вероятность состояния с конфигурацией ч / К1) пропорциональна e - F в состоянии равновесия свободная энергия F минимальна. [8]
Сверхпроводящее состояние открыто Каммерлинг-Оннесом в 1911 г. Оно характеризуется прежде всего неизмеримо малым сопротивлением электрическому току. При понижении температуры сопротивление всех проводников уменьшается, но переход в сверхпроводящее состояние сопровождается внезапным падением сопротивления при определенной температуре от конечного значения до нуля. [9]
Сверхпроводящее состояние можно также разрушить, пропуская через сверхпроводник ток / сп, который создает на его поверхности магнитное поле не меньше Ясп. [10]
Сверхпроводящее состояние существует только при очень низких температурах, обычно ниже 20 К, хотя, как теперь установлено, один материал обладает сверхпроводимостью при 20 К. Сверхпроводимостью при температурах ниже 10 К обладает ряд материалов, а при температурах ниже 1 К перечень таких материалов значительно расширяется. Эти температурные критерии применимы для нулевого магнитного поля. Если материал находится в магнитном поле, то температура, ниже которой он является сверхпроводником, понижается. [11]
Сверхпроводящее состояние в области О - Як называется мейсснеровским состоянием. Область Нк - Нк соответствует смешанному состоянию. В смешанном состоянии магнитное поле проникает в сверхпроводник. Область сверхпроводника, через которую проникает внешнее магнитное поле, называется вихрем. [13]
Сверхпроводящее состояние металла существует лишь в ограниченных пределах температуры и напряженности магнитного поля. Условием существования сверхпроводящего состояния в металле является то, что при определенной температуре напряженность поля должна быть меньше критического значения. В практике использования сверхпроводимости в магнитах к перечню характерных параметров, обусловливающих область сверхпроводимости, может быть добавлен транспортный ток. Однако при рассмотрении сверхпроводников чистых металлов будет показано, что плотность тока не отделима от напряженности поля и поэтому не является независимым характеристическим параметром. [14]
На сверхпроводящее состояние сильное влияние оказывает внешнее магнитное поле. [15]