1898
,英国
理学家杜瓦制得
氢。
1908
,荷兰莱顿
学莱顿低温实验室
卡末林·昂
斯教授成功将最
一
“永久
”——氦
化,并通过降低
氦蒸汽压
方法,获得1.15-4.25K
低温。
低温研究
突破,为超导
发现奠定了基础。

九世纪末
世纪初
理学界,
属
电阻
绝
度附近
变化
况,有


法。
一
观
为纯
属
电阻应随温度
降低
降低,并
绝
度
消失。
另一
观
,
威廉·汤姆逊(
尔
男爵)为代表,
为随
温度
降低,
属
电阻
达
一极小值
,
由
电
凝聚
属原

变为无限
。
1911
2
,掌握了
氦和低温技术
卡末林·昂尼斯发现,
4.3K
,铂
电阻保持为一常数,

通过一极小值
增
。因此卡末林·昂尼斯
为纯铂
电阻应
氦温度
消失。
为了验证
猜
,卡末林·昂尼斯选择了更容易提纯
汞作为实验
象。
首先,卡末林·昂尼斯将汞冷却

40℃,使汞凝固成线状;然
利用
氦将温度降低
4.2K附近,并
汞线
端施加电压;当温度稍低
4.2K
,汞
电阻突然消失,表现
超导状态。
来,经过众
科学家
研究,发现超导
有
基
特
:完全电导
、完全抗磁
、通量量
化。
所谓完全导电
,又称
电阻效应,
温度降低
某一温度
,电阻突然消失
现象。
完全导电
适用

电,超导



变电
或
变磁场
况
,
现
损耗,且频率越
,损耗越
。

损耗
超导
实际应用
需
解决
一


题,
宏观
,
损耗由超导材料
产

应电场

电
密度
引起;
微观
,
损耗由量
化磁通线粘滞运动引起。

损耗
表征超导材料

一

参数,


损耗
够降低,则
降低超导装置
制冷费用,提
运
稳定
。
第
,完全抗磁
,又称迈斯纳效应,“抗磁
”
磁场
度低
临界值
况
,磁力线无法穿过超导
,超导

磁场为
现象,“完全”
降低温度达
超导态、施加磁场
项
作
顺序
颠倒。
完全抗磁
原因
,超导
表面
够产
一
无损耗
抗磁超导电
,
一电
产
磁场,抵消了超导


磁场。
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