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1.
本文叙述了伦敦方程及其物理意义。在此基础上解释了超导电零电阻特性和迈斯纳效应。  相似文献   
2.
A well-known pseudopotential is used to investigate the superconducting state parameters (SSP), viz., electron-phonon coupling strength, Coulomb pseudopotential, transition temperature, isotope effect exponent and effective interaction strength for AgxZn1-x and AgxAl1-x binary alloys theoretically for the first time. We have incorporated here five different types of the local field correction functions to show the effect of exchange and correlation on the aforesaid properties. Very strong influence of various exchange and correlation functions is concluded from the present study. Comparison with others such experimental values is encouraging, which confirms applicability of the model potential in explaining the superconducting state parameters of binary mixture.  相似文献   
3.
<正>在一定条件下,对材料通以电流时,材料失去电阻的性能(也叫零电阻特性),被称之为材料的超导电性。长期以来,虽经科学家们的不断努力,但始终无法使超导临界温度有很大的提高。1986年春,设在瑞士苏黎世IBM实验  相似文献   
4.
当超导环中超导结处于超导态时,由于库柏电子对的隧穿作用,结中会出现超导隧道电流。该电流仅随外磁场的变化表现为直流约瑟夫森效应,仅随结端电压的变化表现为交流的约瑟夫森效应。这种宏观量子效应在高新技术中有重要的应用。  相似文献   
5.
6.
本文应用吉布斯自由能系统地论述了超导体相变时所表现的性质,从而得出超导相变是更加有序的状态及热容突变、相变潜热、磁致伸缩等基本结论。  相似文献   
7.
当超导环中超导结处于超导态时,由于库柏电子对的隧穿作用,结中会出现超导隧道电流。该电流仅随外磁场的变化表现为直流约瑟夫森效应,仅随结端电压的变化表现为交流的约瑟夫森效应。这种宏观量子效应在高新技术中有重要的应用。  相似文献   
8.
通过分析掺Zn和掺Ga的B1系超导体在降温(温度从295K-30K)过程中的正电子寿命谱,结果表明:超导体在降温的过程中,由于热膨冷缩效应使得基体和缺陷处的电子密度整体性升高.但在超导临界温度转变点TC附近.由于发生了正常态到超导态的转变.这种转变明显改变了高温超导体的电子态.随着温度的降低,当超导体的温度接近TC时,超导体中的自由电子形成库柏对,使得基体以及缺陷处的自由电子密度降低,τ1,τ2和τm值升高.在转变温度点Tc,τ1,τ2和Tm出现一个峰值,而自由电子密度nb出现了极小值.  相似文献   
9.
1911年4月8日,荷兰物理学家卡麦林·昂尼斯首次意外地发现了超导现象:将水银冷却到绝对零度时,其电阻突然消失。后来他发现铝、锡等金属与合金与水银有类似的特性——在低温下电阻为零,昂尼斯称之为超导态。1913年他因此获得诺贝尔物理学奖。之后科学家们纷纷探索超导的应用,但早期应用均遭失败。  相似文献   
10.
用最陡下降法求出了T《T_C条件下超导态广势函数,然后利用此广势函数计算低温下超导态的熵和电子比热。结果表明,最陡下降法是一种较好的近似,能够给出同样精度的结论,且计算过程也很简单。  相似文献   
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