利特尔-帕克斯效应
利特尔-帕克斯效应(Little–Parks effect),或利特尔-帕克斯实验,是由威廉·A·利特尔和罗兰·D·帕克斯于1962年完成的一个超导实验。在实验中,超导空心薄壳圆柱体被置于不同强度的磁場中。利特尔和帕克斯观测到空心圆柱体的电阻随磁场强度变化而振荡。利特尔-帕克斯实验说明了BCS理论中库柏对假设的重要性,而且验证了类磁通(fluxoid)的量子化。 当时弗里茨·伦敦假设有效电荷e的大小为e;但在1961年,Deaver 和…
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利特尔-帕克斯效应(Little–Parks effect),或利特尔-帕克斯实验,是由威廉·A·利特尔和罗兰·D·帕克斯于1962年完成的一个超导实验。在实验中,超导空心薄壳圆柱体被置于不同强度的磁場中。利特尔和帕克斯观测到空心圆柱体的电阻随磁场强度变化而振荡。利特尔-帕克斯实验说明了BCS理论中库柏对假设的重要性,而且验证了类磁通(fluxoid)的量子化。 当时弗里茨·伦敦假设有效电荷e的大小为e;但在1961年,Deaver 和…
根据对外加磁场的不同响应情况,超导体被分为第一类超导体和第二类超导体。超导体只有在外界温度低于其超导临界温度Tc以及外界磁场强度低于其超导临界磁场Hc是才处于超导状态,当温度T>Tc或者磁场H>Hc时,超导态就会被破坏,超导体就和普通导体一样,失去了零电阻以及完全抗磁性(迈斯纳效应)的特性。1935年由苏联科学家列夫·舒勃尼科夫首先发现。 温度磁场 H vs T 相图 第一类超导体只有一个临界磁场Hc,在Hc(Tc)时,超导体处于超导态…
: 被排斥出去。倫敦方程為這樣的效應提供了量化的解釋。]] 倫敦方程把超導體的電流與其裏面及周圍的電磁場聯繫起來,這兩條方程是由弗里茨與海因茨·倫敦兩兄弟於1935年提出的。它們可被視為超導現象最簡單的有效描述,所以幾乎所有介紹超導的現代教科書,都會把倫敦方程視為入門必修課。這套方程組最大的成就,就在於它們成功地解釋了邁斯納效應;該效應指的是,當超導體溫度低於超導的門檻後,它會愈來愈快地排斥掉其內部所有的磁場。 數學表述 以可量度的場表…
中的超導體,具有極大工業潛力]] 超导现象()是指材料在低于某一温度时,电阻变为零的现象,而这一温度称为超导转变温度(Tc)。超导现象的特征是零电阻和完全抗磁性。 超導體的基本特性 超導現象是指材料在低於某一溫度時,電阻變為零(以目前观测,即使有,也小至10−25欧姆·平方毫米/米以下)的現象,而這一溫度稱為超導轉變溫度(Tc)。超導現象的特徵是零電阻和完全抗磁性。 金屬導體的電阻會隨著溫度降低而逐漸減少。然而,對於普通導體如銅和銀,即…
(TTF)]] Bechgaard盐是一类在低温下具超导性的电荷迁移配合物的统称,它得名于丹麦化学家Klaus Bechgaard。多数Bechgaard盐的转变温度都较低,在1-2K以上失去超导性。最高的转变温度可达12K。 Bechgaard盐中均含一个平面的小分子作电子供体,还有一个物种作电子受体,如高氯酸根或四氰乙烯。供体具多共轭的平面杂环体系,电离能低,分子间亦有较好的杂原子轨道的重叠,作为导电的基础。而且Bechgaard盐…
西尔斯比效应(),或西尔斯比定则(Silsbee rule),是弗朗西斯·B·西尔斯比(Francis B. Silsbee)在1916年发表的一个关于超导的结论:对于第一类超导体,超导临界电流在超导体表面产生的磁场强度等于超导临界磁场。大于临界值的磁场会破坏超导态;大于临界值的电流也会破坏超导体的超导状态。临界电流的大小取决于材料的种类以及几何形状(对于截面半径为1毫米的导线,临界电流可达100安培)。 导线中的西尔斯比效应 邁斯納效…
在电子学领域中,快速单通量量子(,缩写RSFQ;也称快单磁通量子)是一种使用超导设备的數碼产品,也称约瑟夫森结, 用来处理数字信号。在RSFQ逻辑中,信息以磁通量量子的形式存储,并以单通量量子(Single Flux Quantum,缩写SFQ)电压脉冲的形式传递。RSFQ是的一个家族。其他家族包括Reciprocal Quantum Logic (RQL)、ERSFQ——不使用偏置电阻等元件的节能RSFQ版本。约瑟夫效应是RSFQ电子…
比恩模型(),或临界态模型(),是为了解释第二类超导体的磁化现象而提出的简化模型,由C·P·比恩于1962年发表。比恩模型可以在宏观上解释超导体被不可逆磁化的过程中出现的磁滞现象。 假设 ,即磁场为零。橙线和黄线分别代表 H = H,H > H 的情况。右图始于左图的最终状态(黄线),磁场强度从 H > H 开始减小然后反向增大,在达到临界磁场H之前,超导体内部保持原有的磁场分布;而外侧出现了与原临界电流Jc大小相同,方向相反的超导电流…
BCS理论(BCS theory or Bardeen–Cooper–Schrieffer theory)是解释常规超导体的超导电性的微观理论(所以也常意译为超导的微观理论)。该理论以其发明者约翰·巴丁、利昂·库珀和约翰·施里弗的名字首字母命名。 理論 某些金属在极低的温度下,其电阻会完全消失,电流可以在其间无损耗的流动,这种现象称为超导。超导现象于1911年发现,但直到1957年,巴丁、库珀和施里弗提出BCS理论,其微观机理才得到一个…