()
ModernLib.Net / / / () -
(. 19)
:
|
|
:
|
|
-
(2,00 )
- fb2
(5,00 )
- doc
(1 )
- txt
(1 )
- html
(5,00 )
- :
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
|
|
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
|
|