段丁槊
摘要:本文基于高溫超導(dǎo)體電阻對(duì)溫度的依賴性,采用了四點(diǎn)電探針和銥熱敏電阻的超導(dǎo)材料裝在鋁殼中,利用計(jì)算機(jī)繪制了溫度與電壓(電位差)的關(guān)系圖像。并且通過(guò)使磁體和超導(dǎo)體相互靠近,磁體的磁場(chǎng)在超導(dǎo)體表面產(chǎn)生超導(dǎo)電流,磁場(chǎng)被扭曲產(chǎn)生向上浮力,從而觀測(cè)懸空狀來(lái)間接證明邁斯納效應(yīng)。
關(guān)鍵詞:邁斯納效應(yīng);高溫超導(dǎo)體;溫度依賴性
近些年來(lái),超導(dǎo)電性逐漸被人所熟悉,而在1911年,荷一位蘭物理學(xué)家第一個(gè)觀察到這種現(xiàn)象。本文以此為入手點(diǎn),通過(guò)理解超導(dǎo)效應(yīng)現(xiàn)象的微觀效應(yīng)以及庫(kù)伯電子對(duì),使用銥熱電偶測(cè)量其電位差與溫度變化的關(guān)系,并將其延伸、驗(yàn)證了邁斯納效應(yīng)。
1 理論介紹
超導(dǎo)電性是一種相變。當(dāng)一些金屬被冷卻到低于某一臨界溫度Tc時(shí),它們的行為就像一個(gè)完美的導(dǎo)體,即它們的電阻率降到零。在1911年,荷蘭物理學(xué)家Kamerlingh Onnes是第一個(gè)觀察到這種現(xiàn)象的人,他在用水銀工作時(shí)注意到,電阻率低于T=4.15 K時(shí)幾乎是不可測(cè)量的值,而其他金屬在冷卻時(shí)表現(xiàn)出相近的現(xiàn)象。它們的特征臨界溫度。
1957,巴丁、庫(kù)珀和施里弗提供了關(guān)于超導(dǎo)效應(yīng)現(xiàn)象的微觀效應(yīng)的解釋,稱為BCS理論。BCS理論是基于晶格電子相互作用,這實(shí)際上是在較高溫度下電阻率增加的原因。在溫度足夠低的條件下,超導(dǎo)體中的電子會(huì)形成庫(kù)珀對(duì),會(huì)形成吸引力的相互作用。但是,當(dāng)電子通過(guò)庫(kù)侖相互作用排斥時(shí),這是怎么可能的呢?這是因?yàn)檎x子形成的晶格由于一個(gè)電子的通過(guò)而發(fā)生變形,導(dǎo)致正電荷的濃度在該區(qū)域中增加,從而吸引第二個(gè)電子,如下圖1所示。
在庫(kù)珀電子對(duì)中,一個(gè)電子自旋上升,另一個(gè)電子自旋下降,它們也有相反的動(dòng)量。動(dòng)量使得庫(kù)珀電子對(duì)的行為類似于自旋零點(diǎn)的粒子,由于其不再服從Pauli的排斥原理,因此它們具有相同的能量狀態(tài)。晶格振動(dòng)和缺陷在金屬的正常狀態(tài)下散射電子,導(dǎo)致其電阻率增加,但在超導(dǎo)體中,一個(gè)庫(kù)珀對(duì)的速度不能改變,而不改變所有的對(duì)。因此在沒(méi)有散射的情況下,其中的電流可以永遠(yuǎn)持續(xù)。
超導(dǎo)體也同時(shí)表現(xiàn)出顯著的磁性。當(dāng)在弱外部磁場(chǎng)的存在下冷卻到臨界溫度以下時(shí),超導(dǎo)體將磁通從其內(nèi)部排出。這就是所謂的西爾維奧·邁斯納效應(yīng),它是由于持續(xù)電流引起的感應(yīng)而產(chǎn)生的。然而,足夠強(qiáng)的磁場(chǎng)可以使電子在磁場(chǎng)方向上與自身對(duì)齊,以降低它們的能量,從而破壞超導(dǎo)狀態(tài)。破壞超導(dǎo)狀態(tài)所需的最小磁場(chǎng)稱為臨界場(chǎng)BC。
1986年,J·格奧爾·本德羅茲和Karl Alex M 烏勒發(fā)現(xiàn)了由鑭、銅和鋇構(gòu)成的氧化物在約30 K時(shí)超導(dǎo)性的證據(jù),這個(gè)證據(jù)標(biāo)志著高溫超導(dǎo)體時(shí)代的到來(lái)。一些氧化物已被報(bào)道為在150 K的溫度下顯示超導(dǎo)性,盡管這背后的機(jī)制還沒(méi)有被完全理解。
2 實(shí)驗(yàn)過(guò)程
本實(shí)驗(yàn)采用四點(diǎn)電探針和銥熱敏電阻的超導(dǎo)材料(YBa2Cu3O7 x)裝在鋁殼中。此時(shí)的超臨界溫度遠(yuǎn)高于液氮,約為90K。在該臨界溫度以下,它經(jīng)歷超導(dǎo)轉(zhuǎn)變,即它表現(xiàn)出可忽略的電阻和排除內(nèi)部磁場(chǎng)(MESSNER效應(yīng))的特性。四點(diǎn)探針是一種物理學(xué)中的多用途器件,其廣泛應(yīng)用于電現(xiàn)象研究。電學(xué)中的電阻測(cè)量可以通過(guò)將兩條導(dǎo)線連接到樣品兩端,讓電流穿過(guò)樣品,同時(shí)測(cè)量這些相同導(dǎo)線上的電壓降,測(cè)量的電阻必然包含來(lái)自導(dǎo)線樣品常態(tài)點(diǎn)的貢獻(xiàn)。這種接觸電阻將完全消除對(duì)低電阻樣品進(jìn)行精確測(cè)量的可能性,并且將為超導(dǎo)樣品提供無(wú)意義的結(jié)果。四點(diǎn)探針可以通過(guò)使用單獨(dú)的電壓測(cè)量線來(lái)避免接觸電阻的影響。由于伏特計(jì)的高阻抗通過(guò)這對(duì)導(dǎo)線的電流很小,因此,由于與樣品之間的電位差相比,這些導(dǎo)線的接觸電阻引起的電壓降是可以忽略的,并且僅測(cè)量樣品的電阻。對(duì)于該實(shí)驗(yàn)中的溫度范圍(77K到300K),使用銥熱電偶。
3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
本實(shí)驗(yàn)采用四點(diǎn)電探針和銥熱敏電阻的超導(dǎo)材料(YBa2Cu3O7 x)裝在鋁殼中。由于伏特計(jì)的高阻抗通過(guò)這對(duì)導(dǎo)線的電流很小,因此,由于與樣品之間的電位差相比,這些導(dǎo)線的接觸電阻引起的電壓降是可以忽略的,并且僅測(cè)量樣品的電阻。所以在溫度的特定值上,UB1會(huì)急劇下降。
邁斯納效應(yīng)是指當(dāng)磁體和超導(dǎo)超導(dǎo)體相互靠近時(shí),磁體的磁場(chǎng)在超導(dǎo)體表面產(chǎn)生超導(dǎo)電流。由超導(dǎo)內(nèi)部的超導(dǎo)電流所形成的磁場(chǎng)與磁體的磁場(chǎng)完全相同,并且在相反的方向上。電流與磁體產(chǎn)生的兩個(gè)磁場(chǎng)相互抵消,因此在超導(dǎo)體內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零,也就是B=0,形成的效果就是超導(dǎo)體排斥身體中的磁場(chǎng)。而磁鐵懸浮在超導(dǎo)圓盤(pán)之上是由于超導(dǎo)體是完全反磁性的,因此小磁鐵的磁力線不能穿透超導(dǎo)體,磁場(chǎng)被扭曲,導(dǎo)致向上浮力。
參考文獻(xiàn):
[1]俞永勤,薛士平.用交流電橋法檢測(cè)超導(dǎo)體的邁斯納效應(yīng),中國(guó)科學(xué)院低溫技術(shù)實(shí)驗(yàn)中心,大學(xué)物理,1993(01).
[2]劉彥良.超導(dǎo)球在磁場(chǎng)中的受控運(yùn)動(dòng)——邁斯納效應(yīng)演示實(shí)驗(yàn)方案,北京大學(xué)物理系,物理,2002(01).
[3]戴聞.介觀超導(dǎo)體中的順磁邁斯納效應(yīng),中國(guó)科學(xué)院低溫技術(shù)實(shí)驗(yàn)中心,物理,1999(10).