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液氮温度(77K)以上。
高温超导(High-temperaturesuperconductivity,HighTc)是一种物理现象,指一些具有较其他超导物质相对较高的临界温度的物质在液态氮的环境下产生的超导现象。高温超导体(Hightemperaturesuperconductors)是超导物质中的一种族类,具有一般的结构特征以及相对上适度间隔的铜氧化物平面。
它们也被称作铜氧化物超导体。此族类中一些化合物中,超导性出现的临界温度是已知超导体中最高的。不同铜氧化物在常态(以及超导态)性质之间具有共同的特征;这些性质中,许多无法以金属的传统理论来解释。铜氧化物的一致性理论至今尚不存在,然而这项问题触发了许多实验方面与理论方面的研究工作;此一领域的重要性已经远超过开发出室温超导体这项目标。
铜氧化物超导体在实验上是由卡尔·米勒及约翰内斯·贝德诺尔茨首度发现,不久两人的研究成果即受到1987年诺贝尔物理学奖的肯定。
目前世界上超导体的最高临界温度是多少?
人们开始把处于超导状态的导体称之为“超导体”。超导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称作零电阻效应。导体没有了电阻,电流流经超导体时就不发生热损耗,电流可以毫无阻力地在导线中形成强大的电流,从而产生超强磁场。
超导材料的零电阻特性可以用来输电和制造大型磁体。超高压输电会有很大的损耗,而利用超导体则可最大限度地降低损耗,但由于临界温度较高的超导体还未进入实用阶段,从而限制了超导输电的采用。随着技术的发展,新超导材料的不断涌现,超导输电的希望能在不久的将来得以实现。
高温超导:接近室温的超导
高温超导(High-temperature superconductivity)是一种物理现象,指一些具有较其他超导物质相对较高的临界温度的物质在液态氮的环境下产生的超导现象。
高温超导体(High-temperature superconductors, High Tc)是超导物质中的一种族类,具有一般的结构特征以及相对上适度间隔的铜氧化物平面。它们也被称作铜氧化物超导体。此族类中一些化合物中,超导性出现的临界温度是已知超导体中最高的。
不同铜氧化物在常态(以及超导态)性质之间具有共同的特征;这些性质中,许多无法以金属的传统理论来解释。铜氧化物的一致性理论至今尚不存在,然而这项问题触发了许多实验方面与理论方面的研究工作;此一领域的重要性已经远超过开发出室温超导体这项目标。
铜氧化物超导体在实验上是由卡尔·亚历山大·米勒及约翰内斯·格奥尔格·贝德诺尔茨首度发现,不久两人的研究成果即受到1987年诺贝尔物理学奖的肯定。
1987年,台湾物理学家朱经武和吴茂昆,以及中国大陆科学家赵忠贤相继在钇-钡-铜-氧系材料上把临界超导温度提高到90K以上,液氮的“温度壁垒”(77K)也被突破了。1987年底,铊-钡-钙-铜-氧系材料又把临界超导温度的记录提高到125K。从1986年-1987年的短短一年多的时间里,临界超导温度提高了近100K。
[编辑] 例子高温超导铜氧化物超导体包括a1.85Ba0.15CuO4, 及YBCO (钇-钡-铜-氧化合物),都是著名的材料突破液氮的“温度壁垒”(77K)。
温度
(开尔文) 材料 种类
138 Hg12Tl3Ba30Ca30Cu45O127 铜氧化物超导体
110 Bi2Sr2Ca2Cu3O10(BSCCO)
92 YBa2Cu3O7(YBCO)
77 液态氮的沸点
43 SmFeAs(O,F) 铁基超导体
41 CeFeAs(O,F)
26 LaFeAs(O,F)
20 液态氢的沸点
18 Nb3Sn 金属低温超导体
10 NbTi
4.2
高温超导材料光看临界温度不行,还得看它的加工性能,也就是能否拉成丝或加工成一定的形状,这样才有实用价值。
目前国际上实用化的高温超导材料第一代是铋基超导体,第二代是钇钡铜氧,称为钇基超导体(YBCO),临界温度90K(-183℃),后来又发现了铋锶钙铜氧超导体(BSCCO),临界温度110K(-163℃)。再后来发现的钛钡钙铜氧(TBCCO)138K(-135℃)用这种超导体已经制成超导电缆、超导磁体、超导变压器、超导电机等,超导电缆的试验已达并网试验阶段,我国在这方面也不落后,但超导线材还得进口。在这方面日本比较先进。
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