Cтраница 4
При переходе в сверхпроводящее состояние решеточная часть теплоемкости почти не изменяется, а электронная увеличивается скачком. [46]
![]() |
Температурные зависимости магнитной восприимчивости исследованных образцов и температура перехода композиции УВа2СизОт - ж в. [47] |
Температура перехода в сверхпроводящее состояние была определена индуктивным методом. Температурные зависимости магнитной восприимчивости исследованных образцов представлены на рис. 5.10. Из графиков видно, что переход оксидной композиции Y-Ba-Cu-O в сверхпроводящее состояние происходит при температуре 95 К независимо от технологических параметров получения оксидного порошка плазменным методом и скорее всего определяется лишь параметрами процесса спекания. Ширина температурного перехода для каждой кривой не превышает 3 К. [48]
Температура перехода в сверхпроводящее состояние, определенная на массивных образцах, 7-с 0 9 - - 0 98 К, на тонких пленках, Гс 4 - г - - - 6 7 К. [49]
Температуры перехода в сверхпроводящее состояние для разных металлов различны и лежат в интервале примерно от 2 К до 10 К. [50]
При переходе в сверхпроводящее состояние наблюдается скачкообразное изменение удельной теплоемкости. Теплопроводность при Теп также изменяется, однако значительно меньше, чем электрическая проводимость. Поэтому соотношение Видемана - Франца для проводника в сверхпроводящем состоянии не выполняется. [51]
Значит, если сверхпроводящее состояние каким-то образом строится из куперовских пар, можно ожидать, что kzTc - Еъ. [52]
![]() |
Температурные зависимости магнитной восприимчивости исследованных образцов и температура перехода композиции YE CusOr - z в. [53] |
Температура перехода в сверхпроводящее состояние была определена индуктивным методом. Температурные зависимости магнитной восприимчивости исследованных образцов представлены на рис. 5.10. Из графиков видно, что переход оксидной композиции Y-Ba-Cu - О в сверхпроводящее состояние происходит при температуре 95 К независимо от технологических параметров получения оксидного порошка плазменным методом и скорее всего определяется лишь параметрами процесса спекания. Ширина температурного перехода для каждой кривой не превышает 3 К. [54]
Температуры перехода в сверхпроводящее состояние для разных металлов различны и лежат в интервале примерно от 2 К до 10 К. [55]
При переходе в сверхпроводящее состояние наблюдается скачкообразное изменение удельной теплоемкости. Теплопроводность при Т также изменяется, однако значительно меньше, чем электрическая проводимость. Поэтому соотношение Видемана-Франца в сверхпроводящем состоянии не выполняется. [56]
![]() |
Изменение с составом температуры перехода в сверхпроводящее состояние сплавов иттрия с родием. [57] |
Температура перехода в сверхпроводящее состояние соединений Y3Rh, Y3Rh2, YRh3 и YRh5 отвечает 0 65; 1 48; 1 07 и 0 56 К соответственно. [58]
Изотермический переход из сверхпроводящего состояния в нормальное в присутствии магнитного поля связан с поглощением теплоты и скачкообразным изменением темплоемко-ети и теплопроводности. [59]
Изотермический переход из сверхпроводящего состояния в нормальное в присутствии магнитного поля связан с поглощением теплоты и скачкообразным изменением теплоемкости и теплопроводности. [60]