第5章超导体陶瓷-课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第5章超导体陶瓷-课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 超导体 陶瓷 课件
- 资源描述:
-
1、2022-12-24新型陶瓷材料1特种陶瓷材料第5章 超导体陶瓷北方民族大学 陆有军2022-12-24新型陶瓷材料2第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷1 1、超导体材料的基本性质、超导体材料的基本性质 2 2、超导陶瓷的基本体系、超导陶瓷的基本体系 3 3、超导陶瓷的制备、超导陶瓷的制备 教学目的和要求教学目的和要求 2022-12-24新型陶瓷材料31 1、超导体陶瓷的发展、超导体陶瓷的发展 2 2、超导陶瓷的应用、超导陶瓷的应用 第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷 教学目的和要求教学目的和要求 2022-12-24新型陶瓷材料45.1 5.1 历史发展历史发展 5.2 5.2 超导材
2、料的基本性质超导材料的基本性质5.3 5.3 超导材料的基本体系及超导晶相超导材料的基本体系及超导晶相5.4 5.4 超导陶瓷的制备超导陶瓷的制备5.5 5.5 超导陶瓷的应用超导陶瓷的应用 第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷2022-12-24新型陶瓷材料5超导超导(1911发现):温度低于一定值时,材料中的电子可以自由无阻地移动,形成无电阻电流固体失去电阻。超流超流(1930发现):温度低于一定值时,液体会作完全无粘滞的流动。如把液氦放在一个敞口的容器中,液氦会顺着器璧自动爬升并溢出容器外液体完全失去粘性。第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷超导、超流超导、超流 低温物理学中两个有趣的物
3、理现象低温物理学中两个有趣的物理现象2022-12-24新型陶瓷材料65.1 5.1 历史发展历史发展 5.2 5.2 超导材料的基本性质超导材料的基本性质5.3 5.3 超导材料的基本体系及超导晶相超导材料的基本体系及超导晶相5.4 5.4 超导陶瓷的制备超导陶瓷的制备5.5 5.5 超导陶瓷的应用超导陶瓷的应用 第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷2022-12-24新型陶瓷材料7 瑞典皇家科学院瑞典皇家科学院0303年年1010月月7 7日宣布,日宣布,20192019年诺贝尔物年诺贝尔物理学奖授予拥有俄罗斯和美国双重国籍的科学家理学奖授予拥有俄罗斯和美国双重国籍的科学家阿列克阿列克谢谢
4、阿布里科索夫阿布里科索夫、俄罗斯科学家、俄罗斯科学家维塔利维塔利金茨堡金茨堡以及以及拥有英国和美国双重国籍的科学家拥有英国和美国双重国籍的科学家安东尼安东尼莱格特莱格特,以,以表彰他们在表彰他们在超导体超导体和和超流体超流体领域中做出的开创性贡献。领域中做出的开创性贡献。第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷 超导诺贝尔超导诺贝尔 2022-12-24新型陶瓷材料8第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷 超导诺贝尔超导诺贝尔 阿列克谢阿布里科索夫主页俄国/美国物理学家,美国阿贡国家实验室维塔利金茨堡主页俄国物理学家,俄国列别捷夫物理研究所 安东尼莱格特主页英国/美国物理学家,美国依利诺大学乌班纳香
5、槟分校物理系 2022-12-24新型陶瓷材料9第5章 超导体陶瓷1911.4,人类首次看到超导现象人类首次看到超导现象昂内斯发现纯汞超导相变;昂内斯发现纯汞超导相变;一年后发现锡、铅超导相变一年后发现锡、铅超导相变昂内斯昂内斯荷兰Leiden大学学者Kamerlingh Onnes1913.31913.3,首次使用,首次使用超导电性超导电性 5.1 5.1 历史发展历史发展2022-12-24新型陶瓷材料10第5章 超导体陶瓷1911.41911.4,TcTc:20K20K1988.31988.3,TcTc达达125K125K美国美国 1987.21987.2,TcTc达达98K98K美国美
6、国 1986.91986.9,TcTc达达30KIBM30KIBM公司公司 合成氧化物超导体合成氧化物超导体 5.1 5.1 历史发展历史发展更正:更正:D-O1988.11988.1,TcTc达达110K110K日本日本 高温超导陶瓷 2022-12-24新型陶瓷材料115.1 5.1 历史发展历史发展 5.2 5.2 超导材料的基本性质超导材料的基本性质5.3 5.3 超导材料的基本体系及超导晶相超导材料的基本体系及超导晶相5.4 5.4 超导陶瓷的制备超导陶瓷的制备5.5 5.5 超导陶瓷的应用超导陶瓷的应用 第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷2022-12-24新型陶瓷材料125.2
7、.1 5.2.1 零电阻现象零电阻现象 温度降低到某值以下时,温度降低到某值以下时,材料电阻突然消失(电阻近似材料电阻突然消失(电阻近似为零)的现象。为零)的现象。第5章 超导体陶瓷5.2 5.2 超导材料的基本性质超导材料的基本性质2022-12-24新型陶瓷材料13几个概念几个概念 临界温度临界温度Tc超导材料从正常态向超导态转变时的温度,超导材料从正常态向超导态转变时的温度,因此时电阻为零,亦称零电阻温度因此时电阻为零,亦称零电阻温度Tco。起始转变温度起始转变温度Tconset温度上升过程中使电阻开始偏离线温度上升过程中使电阻开始偏离线性时的温度。性时的温度。Rn电阻随温度上升过程中开
8、始偏离线性时的值;电阻随温度上升过程中开始偏离线性时的值;中点转变温度中点转变温度Tcm电阻下降至起始转变点所对应电阻一电阻下降至起始转变点所对应电阻一半处的温度半处的温度 零电阻温度零电阻温度Tc0 电阻变为零时的温度电阻变为零时的温度 转变宽度转变宽度T电阻在电阻在0.10.9Rn范围所对应的温度范围。范围所对应的温度范围。u 超导相变超导相变超导体从非超导态转变为超导态。超导体从非超导态转变为超导态。第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质5.2.1 零电阻现象 2022-12-24新型陶瓷材料145.2.2 5.2.2 临界电流和临界磁场临界电流和临界磁场u临界电流临界电流 Ic超
9、导体因电流增大出现电阻时的电超导体因电流增大出现电阻时的电流。即流。即使超导电性破坏的最小电流。使超导电性破坏的最小电流。电阻的出现,电阻的出现,使材料从超导态变到正常态。使材料从超导态变到正常态。意义:意义:临界电流密度临界电流密度Jc单位截面积流过的临界电流。单位截面积流过的临界电流。JcJcIcIcA A 10105 5A/cmA/cm2 2第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质2022-12-24新型陶瓷材料15 外加磁场增至超导体出外加磁场增至超导体出现电阻时的磁场。即现电阻时的磁场。即破坏超破坏超导态的最小磁场。导态的最小磁场。此时材料此时材料从超导态转变为正常态。从超导态转
10、变为正常态。2.2.临界磁场临界磁场 HcHc第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质5.2.2 临界电流和临界磁场JcTcHc Tc Tc、JcJc、HcHc三个量限制了超三个量限制了超导导 范围;范围;由三个量围成的曲面是正常由三个量围成的曲面是正常态态 向超导态转变的临界态。向超导态转变的临界态。三个量必须处于该曲面之下三个量必须处于该曲面之下 时,材料才处于超导态。时,材料才处于超导态。Tc Tc、JcJc、HcHc是约束超是约束超导现象的三大临界条件。导现象的三大临界条件。2022-12-24新型陶瓷材料16临界电流密度临界电流密度和和临界磁场临界磁场是超导陶瓷应用的重要指标是超
11、导陶瓷应用的重要指标应用意义:应用意义:临界电流密度临界电流密度表明超导材料承载电流负荷的能力。只表明超导材料承载电流负荷的能力。只有能承载一定负荷电流的超导材料才是有用的。有能承载一定负荷电流的超导材料才是有用的。临界磁场临界磁场超导材料抗外界磁场干扰的能力。足够高的超导材料抗外界磁场干扰的能力。足够高的临界磁场是材料能在一定外磁场干扰下稳定工作的先决条临界磁场是材料能在一定外磁场干扰下稳定工作的先决条件。件。第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质5.2.2 临界电流和临界磁场2022-12-24新型陶瓷材料17 温度降至温度降至TcTc以下以下,样品内部磁感应强度为样品内部磁感应强度
12、为零零 B=0 B=0 的现象。此时超的现象。此时超导体内的磁力线被完全导体内的磁力线被完全排除在外。排除在外。5.2.3 5.2.3 迈斯纳尔效应迈斯纳尔效应第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质迈斯纳尔迈斯纳尔:MeissnerMeissner,德国物理学家德国物理学家2022-12-24新型陶瓷材料185.2.3 迈斯纳尔效应第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质迈斯纳尔效应迈斯纳尔效应体现了材体现了材料的抗磁性。料的抗磁性。宏观现象:宏观现象:可使超导体可使超导体在磁场中悬浮。在磁场中悬浮。超导材料的抗磁过程超导材料的抗磁过程Ssuperconduct超导态超导态S这种现象
13、实际生活中有吗?Nnormal正常态正常态2022-12-24新型陶瓷材料195.2.3 迈斯纳尔效应第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质 迈斯纳尔效应是材料出现超导迈斯纳尔效应是材料出现超导电性的另一个重要判据,也是诸多电性的另一个重要判据,也是诸多应用如超导磁屏蔽、磁悬浮等的理应用如超导磁屏蔽、磁悬浮等的理论基础。论基础。由迈斯纳尔效应超导性可表述为:由迈斯纳尔效应超导性可表述为:在温度降至在温度降至TcTc以下,材料的以下,材料的电阻和体内磁感应强度都突然变电阻和体内磁感应强度都突然变为零的现象。为零的现象。51momo/html/5/2009.03.29/U8MBID03NSH
14、QXHYXOL26I81355SQ25.html2022-12-24新型陶瓷材料205.2.4 I类、类、II类超导体类超导体 根据根据非超导态非超导态超导态超导态的相变状况分的相变状况分I、II两类:两类:类超导体类超导体相剧变相剧变 这类超导体的超导相变在临界磁场或相变温度点处发这类超导体的超导相变在临界磁场或相变温度点处发生生剧变剧变,当外场或温度稍小于临界值,就发生完全的,当外场或温度稍小于临界值,就发生完全的抗磁抗磁效应效应。第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质2022-12-24新型陶瓷材料215.2.4 I类、II类超导体 类超导体类超导体相渐变相渐变 这类超导体超导相变
15、在临界磁场或相变温度附近随外这类超导体超导相变在临界磁场或相变温度附近随外磁场或温度的变化是一个磁场或温度的变化是一个渐变渐变过程,在渐变过程中存在两过程,在渐变过程中存在两个临界场,上临界场个临界场,上临界场Hc2和下临界场和下临界场Hc1。第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质2022-12-24新型陶瓷材料22第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质5.2.4 I类、II类超导体 上临界磁场下临界磁场零磁/阻2022-12-24新型陶瓷材料23第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质5.2.4 I类、II类超导体 氧化物高温超导陶瓷一氧化物高温超导陶瓷一般般HcHc1 1较
16、小,通常在混合态较小,通常在混合态(涡旋态)下使用。此时材(涡旋态)下使用。此时材料的部分区域有磁力线穿过料的部分区域有磁力线穿过属正常态,周围却是超导态,属正常态,周围却是超导态,但材料仍具有零电阻效应。但材料仍具有零电阻效应。磁力线与电流有相互作用,磁力线与电流有相互作用,希望超导材料中的磁力线是希望超导材料中的磁力线是固定不动的固定不动的磁力线磁力线钉扎钉扎。开始有磁力线穿过材料正常态数目增多到彼此接触2022-12-24新型陶瓷材料24磁力线钉扎磁力线钉扎使超导材料中的磁力线固定不动的作用。形使超导材料中的磁力线固定不动的作用。形成钉扎之处称成钉扎之处称钉扎中心钉扎中心,钉扎中心通常是
17、结构中的缺陷。,钉扎中心通常是结构中的缺陷。钉扎钉扎第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质 增强超导体的磁通钉扎增强超导体的磁通钉扎也就提高了材料的下临界场也就提高了材料的下临界场HcHc1 1和临界电流密度和临界电流密度JcJc。烧结过程中的晶界钉扎烧结过程中的晶界钉扎5.2.4 I类、II类超导体 2022-12-24新型陶瓷材料25钉扎钉扎第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质5.2.4 I类、II类超导体 磁通流动产生电阻(流阻),钉扎可消除之。磁通流动产生电阻(流阻),钉扎可消除之。为什么钉扎能提高Jc?2022-12-24新型陶瓷材料265.2.5 5.2.5 约瑟夫逊
18、效应约瑟夫逊效应超导超导电子对电子对借量子隧道效应通过借量子隧道效应通过两块超导体之间的绝缘层的现象两块超导体之间的绝缘层的现象。1962年英国物理学家约瑟夫逊约瑟夫逊Josephson研究隧道效应隧道效应两块之间有极小间隙两块之间有极小间隙或极薄绝缘层(如氧化层)的金或极薄绝缘层(如氧化层)的金属,当加有电压时,电子有一定属,当加有电压时,电子有一定的几率穿过势垒形成电流的现象的几率穿过势垒形成电流的现象。第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质1nm一个美丽的传说:穿墙而过2022-12-24新型陶瓷材料27约瑟夫逊效应两个重要结果约瑟夫逊效应两个重要结果 直流电压直流电压U U加在约
19、瑟夫逊结两加在约瑟夫逊结两端,会产生高频超导电流。端,会产生高频超导电流。当超导电流频率与外部微波当超导电流频率与外部微波辐射频率相等,就会发生混频而辐射频率相等,就会发生混频而获得基频、倍频及直流成分。获得基频、倍频及直流成分。I-VI-V曲线会出现电流台阶,称曲线会出现电流台阶,称夏皮罗夏皮罗台阶台阶 第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质5.2.5 约瑟夫逊效应 超导电流能够穿透极薄的超导电流能够穿透极薄的绝缘层不引起电压降。绝缘层不引起电压降。2022-12-24新型陶瓷材料28约瑟夫逊效应的应用约瑟夫逊效应的应用1 1 超导磁强计超导磁强计探测微弱磁场广泛应用探测微弱磁场广泛应
20、用 (1)探矿探矿 飞机或卫星上用超导磁强计对地磁分布作精确测量,寻找矿床和弱磁性矿。(2)地震预报地震预报 超导重力仪预报地震。地震因地壳应力集中导致,应力集中过程重力会发生变化 (3)生物磁的探测生物磁的探测 疾病诊断。(4)军用军用 深水潜艇探测。2 电压标准电压标准第5章 超导体陶瓷5.2 超导材料的基本性质5.2.5 约瑟夫逊效应2022-12-24新型陶瓷材料29约瑟夫逊效应的应用约瑟夫逊效应的应用3高频方面的应用高频方面的应用以约瑟夫逊结为基本元件,已研制出微波和远红外波段的检测器、混频器和参量放大器等器件,有噪声低、灵敏度高,响应速度快,频率覆盖宽等优点。第5章 超导体陶瓷5.
21、2 超导材料的基本性质5.2.5 约瑟夫逊效应4超导计算机超导计算机 利用结结特性可作成计算机的开关元件,其开关速度达几个10-12秒,比半导体的快1000倍,而功耗比半导体元件约小1000倍,因此,超导计算机的特点是速度快,功耗小,不存在散热问题。2022-12-24新型陶瓷材料305.1 5.1 历史发展历史发展 5.2 5.2 超导材料的基本性质超导材料的基本性质5.3 5.3 超导材料的基本体系及超导晶相超导材料的基本体系及超导晶相5.4 5.4 超导陶瓷的制备超导陶瓷的制备5.5 5.5 超导陶瓷的应用超导陶瓷的应用 第第5 5章章 超导体陶瓷超导体陶瓷2022-12-24新型陶瓷材
22、料315.3 5.3 超导陶瓷的基本体系及超导晶相性质超导陶瓷的基本体系及超导晶相性质第5章 超导体陶瓷 超导陶瓷多由有缺陷的钙钛矿型化合物组成,多含超导陶瓷多由有缺陷的钙钛矿型化合物组成,多含有变价铜离子,有变价铜离子,CuO层在超导机制中起重要作用。层在超导机制中起重要作用。三个重要的系统:三个重要的系统:YBaCuO(YBCO);BSrCaCuO;TlBaCaCuO;2022-12-24新型陶瓷材料325.3.1 Y5.3.1 YBaBaCuCuOO系统系统5.3 5.3 超导陶瓷的基本体系及超导晶相性质超导陶瓷的基本体系及超导晶相性质第5章 超导体陶瓷钇钇系超导体通式:系超导体通式:Y
23、Ba2Cu3O7-研究最多、最成熟研究最多、最成熟123超导超导:Y1Ba2Cu3O7(Y:Ba:Cu=1:2:3)Tc90K以上,以上,124超导超导:Y1Ba2Cu4O8 Tc81K247超导超导:Y2Ba4Cu7O15 Tc4055K两个变体:正交相(两个变体:正交相(0);四方相();四方相(1)增大意味着氧含量下降。直接影响电性能,随增大意味着氧含量下降。直接影响电性能,随增大,增大,临界温度临界温度Tc下降。下降。Tc也因制备方法不同而异。也因制备方法不同而异。2022-12-24新型陶瓷材料335.3.1 YBaCuO系统5.3 超导陶瓷的基本体系及超导晶相性质第5章 超导体陶瓷
24、2022-12-24新型陶瓷材料345.3.1 YBaCuO系统5.3 超导陶瓷的基本体系及超导晶相性质第5章 超导体陶瓷Yttrium atoms are yellow;Barium atoms are purple;Copper atoms are blue;Oxygen atoms are red;2022-12-24新型陶瓷材料355.3.1 YBaCuO系统5.3 超导陶瓷的基本体系及超导晶相性质第5章 超导体陶瓷钇钇系超导体特性系超导体特性目前研究最多、最透彻的氧化物超导目前研究最多、最透彻的氧化物超导 优点:优点:由于该系统中只是一个超导相,便于获得纯的由于该系统中只是一个超导相
25、,便于获得纯的123123相,甚至于单晶相,甚至于单晶123123相样品,而且制备也较为方便。相样品,而且制备也较为方便。缺点:缺点:其临界转变温度过于接近介质(液氮)温度其临界转变温度过于接近介质(液氮)温度(77K77K),化学稳定性较差,易与空气中的水反应而失超。),化学稳定性较差,易与空气中的水反应而失超。2022-12-24新型陶瓷材料365.3.1 YBaCuO系统5.3 超导陶瓷的基本体系及超导晶相性质第5章 超导体陶瓷钇钇系超导体研究情况系超导体研究情况 19861986年美国科学家缪勒年美国科学家缪勒K.A.MullerK.A.Muller等提出等提出Y-Ba-Cu-OY-B
展开阅读全文