ModernLib.Net

()

ModernLib.Net / / / () - (. 19)
:
:

 

 


Явления, родственные С., по-видимому, могут иметь место и в некоторых космических объектах, например в нейтронных звёздах.

  Практическое применение сверхпроводимостиинтенсивно расширяется. Наряду с магнитами сверхпроводящими, сверхпроводящими магнитометрамисуществует ряд других технических устройств и измерительных приборов, основанных на использовании различных свойств сверхпроводников (см. Криоэлектроника ) .Построены сверхпроводящие резонаторы, обладающие рекордно высокой (до 10 10) добротностью, сверхпроводящие элементы для ЭВМ, перспективно применение сверхпроводников в крупных электрических машинах и т. д.

  Лит.:Де Жен П., Сверхпроводимость металлов и сплавов, пер. с англ., М., 1968; Линтон Э., Сверхпроводимость, пер. с англ., 2 изд., М., 1971; Сверхпроводимость. Сб. ст., М., 1967; Мендельсон К., На пути к абсолютному нулю, пер. с англ., М., 1971; физический энциклопедический словарь, т. 4, М., 1965, с. 475-82.

  Г. М. Элиашберг.

Рис. 2. Распределение магнитного поля около сверхпроводящего шара и около шара с исчезающим сопротивлением (идеальный проводник): а) Т > Т к; б) Т < Т к, внешнее поле Н вн¹ 0; в) Т < Т к, Н вн= 0.

Рис. 5. Фазовая диаграмма для сверхпроводников 1-го и 2-го рода.

Рис. 4. Кривая намагничивания сверхпроводников 2-го рода.

Рис. 1. Зависимость сопротивления R от температуры Т для ртути (Hg) и для платины (Pt). Ртуть при Т = 4,12К переходит в сверхпроводящее состояние. R 0°с - значение R при 0 °С.

Рис. 3. Кривая намагничивания сверхпроводников 1-го рода.

Рис. 6. Скачок теплоёмкости сверхпроводника в точке перехода (Т к) в отсутствии внешнего магнитного поля (С си С н- теплоёмкость в сверхпроводящем и нормальном состояниях).

Сверхпроводники

Сверхпроводники',вещества, у которых при охлаждении ниже определённой критической температуры Т кэлектрическое сопротивление падает до нуля, т. е. наблюдается сверхпроводимость.За исключением Cu, Ag, Au, Pt, щелочных, щелочноземельных и ферромагнитных металлов, большая часть остальных металлических элементов является С. (см. Металлы ) .Элементы Si, Ge, Bi становятся С. при охлаждении под давлением. В сверхпроводящее состояние может переходить также несколько сот металлических сплавов и соединений и некоторые сильно легированные полупроводники. Следует отметить, что существуют сверхпроводящие сплавы, в которых отдельные компоненты или даже все компоненты сплава сами по себе не являются С. Значения Т кпочти для всех известных С. лежат в диапазоне температур существования жидкого водорода и жидкого гелия (температура кипения водорода Т кип = 20,4 К).

  Вторым важнейшим параметром, характеризующим свойства С., является величина критического магнитного поляН к,выше которого С. переходит в нормальное (несверхпроводящее) состояние. С ростом температуры значение Н кмонотонно падает и обращается в нуль при Т³ Т к. Максимальное значение Н к= H 0,определённое из экспериментальных данных путём экстраполяции к нулю абсолютной температурной шкалы, для ряда С. приведено в таблице.

  Самой высокой из известных (1974) Т кобладает соединение Nb 3Ge, приготовленное по специальной технологии.

  Несмотря на то, что принципиальные причины возникновения сверхпроводимости твёрдо установлены, современная теория не даёт возможности рассчитать значения Т кили Н кдля известных С. или предсказать их для нового сверхпроводящего сплава. Однако в результате накопления экспериментального материала был установлен ряд эмпирических закономерностей, позволяющий определить направление поисков сплавов с высокими

Температура перехода сверхпроводящее состояние критическое магнитное поле для ряда металлов, полупроводников, сплавов и соединений

Вещество Критическая температура Т К, К Критическое поле Н 0, э
Сверхпроводники 1 рода Свинец 7,2 800
Тантал 4,5 830
Олово 3,7 310
Алюминий 1,2 100
Цинк 0,88 53
Вольфрам 0,01 1,0
Сверхпроводники 2 рода Ниобий 9,25 4000
Сплав 65 БТ (Nb-Ti-Zr) 9,7 »100000
Сплав NiTi 9,8 »100000
V 3Ga 14,5 »350000
Nb 3Sn 18,0 »250000
(Nb 3AI) 4Nb 3Ge 20,0 -
Nb 3Ge 23 -
GeTe* 0,17 130
SrTiO 3* 0,2-0,4 »300
Pb 1,0Mo 5,1S 6 »15 »600000

* Выше Т к: эти соединения полупроводники.1 э = 79,6 а/м.

  Несмотря на то, что принципиальные причины возникновения сверхпроводимости твёрдо установлены, современная теория не даёт возможности рассчитать значения Т кили Н кдля известных С. или предсказать их для нового сверхпроводящего сплава. Однако в результате накопления экспериментального материала был установлен ряд эмпирических закономерностей, позволяющий определить направление поисков сплавов с высокими Т ки Н к.Важнейшие из этих закономерностей, известные под названием правил Маттиаса (установлены Б. Т. Маттиасом, США, 1955), сводятся к следующему: наибольшая Т кнаблюдается у сплавов с числом 2 валентных электронов на атом ~3, 5, 7, причём для каждого zпредпочтительней свой тип кристаллической решётки. Кроме того, Т крастет с увеличением объёма и падает с ростом массы атома. По своим магнитным свойствам все С. разделяются на две группы: С. 1-го рода, для которых проникновение магнитного поля Нв сверхпроводник цилиндрической формы, расположенный вдоль поля, происходит скачком одновременно с появлением электрического сопротивления при Н ³ Н к;С. 2-го рода, для которых проникновение продольного магнитного поля в аналогичных условиях начинается в значительно меньших полях (до появления сопротивления). Соответственно для С. 2-го рода различают нижнее критическое поле Н к1,при котором начинается проникновение магнитного поля, и верхнее критическое поле Н к2,при котором магнитное поле полностью проникает в объём С., а электрическое сопротивление приобретает значение, характерное для нормального состояния. (В таблице для С. 2-го рода приведены значения Н к2.) С. 1-го рода являются все чистые сверхпроводящие металлы, за исключением V и Nb, и некоторые сплавы с низким содержанием одного компонента. Группа С. 2-го рода более многочисленна. Сюда относится большинство соединений с высокими Т к, таких как V 3Ga, Nb 3Sn, и сплавы с высоким содержанием легирующих примесей.

  Среди С. 2-го рода выделяют группу жёстких сверхпроводников. Для этих материалов характерно большое количество дефектов структуры (неоднородности состава, вакансии, дислокации и др.), которые возникают благодаря специальной технологии изготовления. В жёстких С. движение магнитного потока сильно затруднено дефектами и кривые намагничивания обнаруживают сильный гистерезис.По тем же причинам в этих материалах сильные постоянные электрические токи могут протекать без потерь, т. е. без сопротивления, вплоть до близких к Н к2полей при любой ориентации тока и магнитного поля. Следует отметить, что в идеальном С., полностью лишённом дефектов (к этому состоянию можно приблизиться в результате длительного отжига сплава), при любой ориентации поля и тока, за исключением продольной, сколь угодно малый ток будет сопровождаться потерями на движение магнитного потока уже при Н> Н к1.Нижнее критическое поле Н к1обычно во много раз меньше Н к2.Поэтому именно жёсткие С., у которых электрическое сопротивление практически равно нулю вплоть до очень сильных полей, представляют интерес с точки зрения технических приложений. Их применяют для изготовления обмоток магнитов сверхпроводящих и других целей. Существенным недостатком жёстких С. является их хрупкость, сильно затрудняющая изготовление из них проволоки или ленты для обмоток сверхпроводящих магнитов. Особенно это относится к соединениям с самыми высокими значениями Т ки Н ктипа V 2Ga, Nb 3Sn, Pbi 1,0Mo 5,1S 6. Изготовление сверхпроводящих магнитных систем из этих материалов представляет собой сложную технологическую задачу.

  Лит.:Сверхпроводящие материалы. [Сб. ст.], пер. с англ., М., 1965; Металловедение сверхпроводящих материалов, М., 1969.

  И. П. Крылов.

Сверхпроводящие магнитометры

Сверхпроводя'щие магнито'метры, квантовые магнитометры,действие которых основано на Джозефсона эффекте.Чувствительность С. м. достигает 10 -9 гс(10 -13 тл) ,а при измерениях градиента магнитного поля ~ 10 -10 гс/см(10 -12 тл/м) .Чувствительный элемент С. м. (сокращённо ЧЭ) представляет собой электрический контур из сверхпроводника с контактами Джозефсона (ими могут быть разделяющие сверхпроводник тонкие, ~10 А, плёнки изолятора, точечные контакты и т. п.). ЧЭ реагирует на изменение напряжённости (индукции) магнитного поля, пронизывающего сверхпроводящий контур.

  На рис. 1 приведена схема С. м., ЧЭ которого содержит два идентичных контакта Джозефсона, включенных параллельно в цепь источника постоянного тока. Ток, разрушающий сверхпроводимость в ЧЭ (I k c), зависит от электрических характеристик контактов и величины магнитного потока Ф, пронизывающего контур:

  I k c=2 I c|cos p Ф/Ф о|,

  где Ф о= 2Ч10 -7 гс см 2-квант магнитного потока (магнитный поток через сверхпроводящий контур квантуется, см. Сверхпроводимость ) , I c-ток разрушения сверхпроводимости каждого из контактов ( критический ток ) -должен быть мал ( I c~ Ф о/L,где L -индуктивность контура). С изменением потока Ф ток I k cв контуре испытывает осцилляции ( рис. 2 ). Ток / к сдостигает максимального значения всякий раз, как только изменяющийся поток Ф оказывается равным целому числу квантов потока Ф о, т. е. период осцилляций равен кванту магнитного потока. Если через ЧЭ протекает постоянный ток ~ I k c, то электрическое напряжение на контуре также периодически зависит от Ф. По числу осцилляций можно определить Ф, а зная площадь S сверхпроводящего контура, найти напряжённость Нисследуемого магнитного поля ( Н =Ф/S). Обычно для повышения надёжности работы С. м. в контуре дополнительно возбуждают периодическое магнитное поле модуляции. Возбуждаемое переменное поле имеет амплитуду ЈФ о/2S. При наличии поля модуляции на контуре появляется переменное напряжение, фаза которого изменяется прямо пропорционально внешнему полю Н.Измерительный блок С. м. выполняет функции усиления переменной составляющей напряжения на контуре и выделения изменения фазы. На выходе измерительного блока получают сигнал, пропорциональный изменению фазы, а следовательно, значению Н.

 С. м. изготовляют также с источниками (генераторами) переменного тока частотой 10 7-10 9гци с одним контактом Джозефсона в ЧЭ ( рис. 3 ). Ток в ЧЭ возбуждается индуктивно посредством резонансного контура, настроенного на частоту генератора. Одновременно переменный ток низкой частоты (~10 3 гц) ,протекающий через тот же контур, осуществляет модуляцию магнитного поля в ЧЭ. Вольтамперная характеристика ЧЭ нелинейна относительно магнитного поля, которое пронизывает контур. Поэтому фаза низкочастотной модуляции изменяется в зависимости от величины внешнего (исследуемого) магнитного поля. К ЧЭ внешнее поле подводится трансформатором магнитного поля, который состоит из приёмной петли и катушки, индуктивно связанной с ЧЭ (материалом для обмотки трансформатора служит сверхпроводящая проволока, передача потока происходит без потерь). В С. м. рассматриваемого типа трансформатор имеет две входные петли, включенные навстречу друг другу. При таком включении петель ЧЭ реагирует на градиент поля и является градиентометром. Измерительный блок С. м. осуществляет усиление модулированного высокочастотного сигнала и его детектирование. В результате выделяется сигнал низкой частоты, фаза которого пропорциональна измеряемому градиенту поля.

  Очень высокая чувствительность С. м. позволила осуществить с их помощью ряд тонких экспериментов: уточнить значения физических постоянных,продвинуть измерение электрического напряжения в область значений 10 -14 в, зафиксировать магнитокардиограммы человеческого сердца и др.

  Лит.:Фейнман P., Лейтон P., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике, [пер. с англ.], т. 9, М., 1967; Кларк Дж., Низкочастотные применения сверхпроводящих квантовых интерференционных устройств, «Тр. института инженеров по электронике и радиоэлектронике», 1973, т. 61, № 1, с. 9; Заварицкий Н. В., Ветчинкин А. Н., Установка СКИМП, «Приборы и техника эксперимента», 1974, № 1.

  Н. В. Заварицкий.

Рис. 1. Схема сверхпроводящего магнитометра с двумя параллельно включенными контактами Джозефсона для измерения напряженности (индукции) магнитного поля.

Рис. 3. Схема сверхпроводящего магнитометра для измерения градиента магнитного поля (градиентометра).

Рис. 2. Запись осцилляций тока, текущего в сверхпроводящем контуре с двумя параллельными контактами Джозефсона.

Сверхпроводящий магнит

Сверхпроводя'щий магни'т,см. Магнит сверхпроводящий.

Сверхскоростная киносъёмка

Сверхскоростна'я киносъёмка,киносъёмка со скоростью свыше 10 5 кадр/сек;применяется в различных областях науки и техники для исследования явлений и процессов, протекающих с весьма высокими скоростями (взрывов, распространения ударных волн, электрических разрядов, ядерных реакций и др.). С. к. используется также при создании учебных и научно-популярных фильмов в качестве метода, дающего возможность зрителю детально рассмотреть все фазы движения объекта съёмки.

  Диапазон скоростей 10 5 -10 7кадр/секперекрывается с использованием методов оптической компенсации и оптической коммутации (об этих методах см. в ст. Высокоскоростная киносъёмка ) ,а также электрической коммутации. При С. к. по методу электрической коммутации последовательные изображения формируются на неподвижном светочувствительном материале с помощью ряда идентичных объективов или линз, располагаемых в направлении движения объекта съёмки. При съёмке осуществляется коммутация (переключение) соответствующего числа импульсных источников света,каждый из которых освещает поле съёмки только одного объектива; при этом коммутация должна обеспечивать освещение объекта в тот момент, когда он находится перед очередным объективом.

  Наивысшие (~10 9 кадр/сек) скорости съёмки достигаются применением растровой съёмки и съёмки с диссекцией изображения. При растровой съёмке образованное объективом оптическое изображение разлагается с помощью механического или оптического растра на отдельные элементы, разнесённые в плоскости изображения. Перемещая взаимно растровое изображение и светочувствительный материал, на последнем получают развёртку изображения (см. Развёртка оптическая ) в виде ряда полос (по числу элементов изображения). Ширина полосы равна протяжённости элемента изображения в направлении, перпендикулярном направлению развёртки, а изменение оптической плотности каждой полосы по её длине передаёт изменение яркости данного участка кадра во время съёмки. Печать позитивов с негатива развёрнутого изображения производится при обратном ходе лучей. Для получения последовательности кадров необходимо после печати каждого отдельного кадра смещать негатив в направлении развёртки на величину поперечника элемента изображения.

  Количество отснятых кадров при растровой съёмке ограничено расстоянием между элементами изображения на светочувствительном материале в направлении развёртки и не превышает 300. Такого ограничения не имеет т.


  • :
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41