Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2013 в 18:44, курсовая работа
Открытие в 1986 г. высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе оксидов меди с температурой перехода в сверхпроводящее состояние большей, чем температура дешевого, нетоксичного и доступного жидкого азота (77 К), ознаменовало качественный скачок в разработке и применении новых технических проводников, устройств передачи, превращения и сохранения энергии.
Введение...............................................................................................................................3
1. Открытие сверхпроводимости. Прогресс и прогнозы применения сверхпроводимости.........................................................................4
1.1 Открытие сверхпроводимости....................................................................................4
1.2 Прогресс и прогнозы применения сверхпроводимости...........................................7
2. Физические основы сверхпроводимости................................................12
2.1 Критическое поле.......................................................................................................12
2.2 Разрушение сверхпроводимости током. Промежуточное состояние...................13
2.3 Изотопический эффект. Электрон-фононное взаимодействие. Куперовские пары...................................................................................................................................14
2.4 Длина проникновения и длина когерентности.......................................................15
2.5 Магнитные свойства сверхпроводников I рода......................................................18
2.6 Джозефсоновские эффекты.......................................................................................20
3. Высокотемпературные сверхпроводники.............................26
3.1 Общие замечания о сверхпроводниках II рода.......................................................26
3.2 Длина когерентности и анизотропия высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП)..............................................................................................................................28
3.3 Вихревая структура ВТСП и пиннинг магнитного потока....................................31
3.4 Взаимодействие флюксоидов с центрами пиннинга..............................................35
3.5 Слабые связи Джозефсоновского типа....................................................................36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................................38
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................................49
Московский институт электронной техники
(технический университет)
по дисциплине:
«Квантовая теория и статистическая физика»
Тема:
Высокотемпературная сверхпроводимость
Выполнил:
Москва
2008
СОДЕРЖАНИЕ
Введение......................
1. Открытие сверхпроводимости.
Прогресс и прогнозы применения сверхпроводимости.............
1.1 Открытие сверхпроводимости.............
1.2 Прогресс и прогнозы
применения сверхпроводимости..
2. Физические основы сверхпроводимости.............
2.1 Критическое
поле..........................
2.2 Разрушение сверхпроводимости током. Промежуточное состояние...................13
2.3 Изотопический
эффект. Электрон-фононное взаимодействие.
Куперовские пары.........................
2.4 Длина проникновения
и длина когерентности.........
2.5 Магнитные свойства сверхпроводников
I рода..........................
2.6 Джозефсоновские эффекты.......
3. Высокотемпературные
сверхпроводники...............
3.1 Общие замечания
о сверхпроводниках II рода..........................
3.2 Длина когерентности
и анизотропия
3.3 Вихревая структура
ВТСП и пиннинг магнитного потока........................
3.4 Взаимодействие
флюксоидов с центрами пиннинга......................
3.5 Слабые связи
Джозефсоновского типа.........
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.............
Введение
Открытие в 1986
г. высокотемпературных
Исследование микроструктуры и свойств ВТСП, а также области их применения является целью данной работы.
Сведения об открытии, о прогрессе и прогнозе применения сверхпроводимости приведены в первой части работы. Во второй части раскрывается общая теория сверхпроводимости и связанных с ней физических явлениях, необходимые для понимания процессов, проходящих в ВТСП. Особое внимание уделено Джозефсоновским эффектам, имеющим серьёзное прикладное значение. О связях Джозефсоновского типа речь пойдёт так же и в третьей части. Тема ВТСП обсуждается в третьей части, в которой речь идёт в основном о свойствах и явлениях, знание которых является основой для дальнейшего углублённого изучения вопросов, связанных с ВТСП, а также для исследования вопросов получения новых материалов.
1. Открытие сверхпроводимости прогресс и прогнозы применения сверхпроводимости
1.1 Открытие сверхпроводимости
Открытие сверхпроводимости - феномена, при котором течение электрического тока в материале происходит без заметной диссипации энергии, явилось одним из величайших научных достижении XX в. Данное явление сопровождается скачкообразным падением электрического сопротивления до нуля при охлаждении ниже критической температуры (Тс), называемой температурой сверхпроводящего перехода, которая определяется для каждого конкретного материала.
В 1911 г. Хейке Каммерлинг-Оннес, исследовавший свойства ряда металлов вблизи
температуры жидкого гелия (4,2 К), обнаружил, что ртуть, охлажденная до температуры ~4,25 К, теряет электрическое сопротивление, т.е. становится сверхпроводником. В дальнейшем были обнаружены сверхпроводящие свойства также у ряда других металлов, некоторых сплавов и интерметаллических соединений (рис. 1.1), которые, однако, демонстрировали очень низкую критическую температуру (максимальная величина Тс= 23,2 К у Nb3Ge), ненамного превышавшую температуру жидкого гелия. Это в огромной степени тормозило практическое применение сверхпроводников вследствие высокой цены жидкого гелия (~$25 за литр) и трудности его получения. Долгое отсутствие заметных успехов в повышении критической температуры (последний рекорд для соединения Nb3Ge был достигнут в 1973 г.) порождало весьма сдержанные настроения у ученых, работавших в данной области в середине 1980-х гг. Так, экспериментаторы дискутировали вопрос о перспективах повышения Тс для Nb3Sn до величины 30 К с применением весьма экзотической технологи, а теоретики предсказывали потолок повышения критической температуры для настоящих материалов до 40 К.
Все изменилось
в 1986 г. с открытием так называемой
высокотемпературной
Рис. 1.1
История открытия сверхпроводников и увеличения температуры сверхпроводящего перехода[1, c. 12]
Периодически
появляющиеся сообщения о достижении
сверхпроводимости при
- с экспериментальными
ошибками неопытных
-с открытием «новых» сверхпроводников, в действительности являющихся уже известными сверхпроводящими химическими соединениями, содержащими некоторые дополнительные компоненты.
Отметим, что последнюю проблему очень трудно преодолеть даже опытным исследователям.
Главная причина,
которая заметно снизила
В других (не купратных)
сверхпроводящих системах также
были сделаны замечательные
1.2 Прогресс и прогнозы применения сверхпроводимости
В начале 1990-х гг. начался отсчет эры инженерных приложений ВТСП, отмеченной значительными техническими достижениями, которая утвердила использование высокотемпературных сверхпроводников в конкретных изделиях и устройствах.
Области уже существующего и потенциального использования сверхпроводимости (как НТСП, так и ВТСП):
I. Электроника. В этой области к достижению коммерческого успеха наиболее близки тонкопленочные и основанные на СКВИДах (сверхпроводящих устройствах квантовой интерференции) системы, а также клеточные механизмы и средства спутниковой связи. Последующее развитие применений сверхпроводимости в области электронных и информационных систем обещает очень плодотворное соперничество между полупроводниковой и сверхпроводящей технологиями, включающее интенсивное совершенствование систем охлаждения и упаковки электрических цепей и устройств с одновременным понижением их стоимости. При этом можно предположить, что существующие сравнительные преимущества полупроводников будут все более и более уменьшаться с решением проблем, присущих ВТСП.
II. Транспорт.
В настоящее время уже
1. Системы электромеханического запуска.
В конструкции новейшего прямоточного двигателя воздушно-космического самолета необходимый приток воздуха достигается только при сверхзвуковых скоростях аппарата, что требует начального ускорения самолета. Для этой цели можно использовать взлетную сверхпроводящую платформу, не покидающую пределы аэродрома, но разгоняющую самолет до звуковой скорости. Электромагнитные системы запуска с Земли на орбиту, использующие ВТСП-магнит или линейный синхронный двигатель, представляют собой высокоскоростные электромагнитные пушки для запуска в космос тяжелых полезных грузов. Аналогичные пусковые системы применяются для замены первой ступени многоступенчатых ракет.
2. Левитирующие системы.
Пассивные сверхпроводящие
магнитные подвесы для
3. Электродвигатели, работающие на принципах гистерезиса и «вмороженного» магнитного потока.
Разрабатываемые гистерезисные моторы, содержащие цилиндрические или дисковые ВТСП-роторы, основаны на использовании двух типов объемных сверхпроводящих керамик: 1) монокристаллических (YBCO) или объемных (BSCCO) элементов и 2) текстурированных из расплава YBCO-образцов. Конструктивными элементами двигателей синхронно-асинхронного типа являются объемные ВТСП-образцы, а ас-синхронные и dc-униполярные электрические машины используют ВТСП-провода (из BSCCO).
Основные направления применения сверхпроводимости в различных транспортных системах включают следующие:
1. Высокоскоростные
поезда и другие виды
Сверхпроводящие (СП) электромагнитные системы (использующие для разгона платформы линейные электродвигатели) применяются для разработки скоростного наземного транспорта на основе СП-обмоток, заложенных в трассу, и СП-магнитов, размещенных в тележке вагона. При этом для экономии, накопления и эффективного использования энергии применяются СП-накопители электроэнергии, питающие ВТСП-подшипники. Левитирующие системы (Maglev - Magnetic Levitation), основанные на магнитных силах, «подвешивающих» один объект над другим, уже разработаны в Японии, США, Германии, Франции, Швейцарии, Китае и Канаде.
2. Электромобили и автомобили.