阿列克谢·阿布里科索夫
{{Infobox scientist | name=阿列克谢·阿布里科索夫 Алексей Абрикосов | image = AA Abrikosov ANL1.jpg | caption = 2003年 | birth_date = | birth_place = 莫斯科 | death_date = | death_place = 美國加利福尼亚州帕羅奧圖 | citizenship= | alma_mater = | kn…
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在超導體中,倫敦穿透深度(通常記作\lambda或\lambda_L)是指磁場穿進超導體中,並減弱為超導體表面處強度之\frac{1}{e}時的深度。 }} 另見 倫敦方程 1935 金兹堡-朗道方程 1950
邁斯納效應()或邁斯納—奧克森菲爾德效應()是超導體從一般狀態相變至超導態的過程中對磁場的排斥現象,於1933年時被瓦爾特·邁斯納與在量度超導錫及鉛樣品外的磁場時發現。在有磁場的情況下,樣品被冷卻至它們的超導相變溫度以下。在相變溫度以下時,樣品幾乎抵銷掉所有裡面的磁場。他們只是間接地探測到這個效應;因為超導體的磁通量守恆,當裡面的場減少時,外面的場就會增加。這實驗最早證明超導體不只是完美的導電體,並為超導態提供一個獨特的定義性質。 解釋…
胡士托物理大會,指物理學家的是在1987年3月18日時辦理的美國物理學會例行三月份研討會中一場馬拉松式學術研討會議,會議中進行了51場有關高溫超導的演講。命名緣由是比照1969年的胡士托音樂節。 在1980年代中期的一連串高溫超導體突破之前,大多數的科學家因為高溫超導體所需的極度低溫而認為要使其應用在日用上是不可能的。然而在1987年3月,因為陶瓷超導體的溫度成功地到達當時最高的超導轉變溫度,使得物理界掀起一陣騷動。 該超導體是由朱經武…
作為超抗磁性物質排斥外在磁場,因此場線不會與超導體接觸]] 超抗磁性指某些物質在極低溫的環境下磁導率會降至零,而其磁化率 \chi_{v} = −1,超抗磁性物質的內部磁場會與外在環境隔離。 超抗磁性理論指出物質因相變而具超導性狀態,而超導體的磁懸浮作用亦是由於其超抗磁性排斥磁鐵的磁場;由於作用磁鐵被固定於空中不會飄走。 超抗磁性作為超導體的特徵於1933年由瓦爾特·邁斯納與首次指出,但其與邁斯納效應有所不同:後者描述超導體剛形成時的情…