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绝缘材料论文大全(绝缘子论文)(2)
2.
此前曾有研究表明,薄膜超导体冷却到它们的超导温度时,可能会变成金属态,但这一过程是否涉及库珀对一直是个悬而未决的问题。 为了验证这个问题,物理学家们在新的研究中开发出了即使在金属的状态下也能确认库珀对负责电荷传输的技术。 但目前还没有人能真正从根本上确认这些库珀对是如何做到这一点的,所以这个新发现需要更多的理论和实验工作来加深理解。
熟悉超导体的读者不会不知道“库珀对”的概念。 以物理学教授莱昂库珀(Leon Cooper )的名字命名。 库珀还因阐述了这些电子在促进超导效应中所起的作用而获得了1972年的诺贝尔物理学奖。
电子在物质的原子晶格中运动时,会产生电阻。 但是,当两个电子结合形成库珀对时,会经历明显的变化。 电子是费米粒子。 也就是说,它是遵循巴布里相容原理的粒子。 也就是说,每个电子都倾向于保持自己的量子态。 库珀对的行为就像波斯粒子一样,可以愉快地共享同样的状态。 通过这种玻色粒子行为,库珀对可以与其他库珀对协调运动,将阻力降至零。
2007年,两位布朗大学的物理学教授证明库珀对除了能产生超导性外,还能产生绝缘状态。 在非常薄的材料中,它们不是一起移动,而是“共谋”在一起。 就像被困在材料中的岛上,不能迁移到另一个岛上。
3.
在新的研究中,物理学家使用了与当初明确库珀对绝缘体的技术相似的技术,探索了非超导金属状态下库珀对的性质。 该技术需要在薄膜超导体上刻印一排微孔阵列。 在实验中,他们选择的薄膜超导材料是钇钡铜氧(YBCO )。 当该材料暴露在磁场下,有电流通过时,材料中的载流子(电荷载流子)围绕这些孔旋转,水在排水管口回旋。
高温超导材料上的小孔显示,使超导性成为可能的库珀对像金属一样使材料导电。
这样,测量了电荷在微孔周围循环的频率。 他们发现循环的频率与两个电子围绕微孔旋转的情况一致,不是只有一个电子旋转的情况。 因此,我们得出结论,这种状态的载流子仍然是库珀对,不是单电子。 也就是说,与该薄膜超导的金属状态有关的,是玻色粒子行为的库珀对。
这个结论对物理学家来说是意外的。 根据量子理论,我认为这是不可能的。 因此,在进一步理解这种状态下发生了什么的过程中,很可能会产生眼前一亮的新物理学。
更令人高兴的是,该现象在高温超导体中被检测到,对未来的研究有更好的实用价值。 YBCO在93k(-181左右开始具有超导性,其金属相的温度在比该温度稍高的温度下开始。 对我们来说,这确实是一个非常冷的温度,但它比其他超导体的超导温度要高得多,许多超导体只能在略高于绝对零度的温度下表现出超导性。 YBCO的高温超导性使物理学家在研究它时可以更多地采用其他技术,便于研究其金属相变。
4.
目前,研究人员只是高兴发现了新的物质状态。 但是,将来,科学家也许可以利用这种玻色子的金属状态制造新的电子设备。 由于玻色子比电子更倾向于显示波的状态,所以具有相位,像光一样进行干扰,有可能产生新的图案。 因此,科学家可以通过操纵玻色子之间的干扰来转移器件中的电荷。
这些新发现总是给科学带来新的希望
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文章来源:《绝缘材料》 网址: http://www.jyclzz.cn/zonghexinwen/2022/1209/596.html
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