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超導(dǎo)體的應(yīng)用有哪些(超導(dǎo)體的應(yīng)用前景是什么)

2023-04-20 14:26:30 來源:百科網(wǎng)

在了解超導(dǎo)體的應(yīng)用之前,我們先來簡單的認識一下超導(dǎo)體。超導(dǎo)體也稱為超導(dǎo)材料,是指在一定溫度下電阻為零的導(dǎo)體。在實驗中,如果導(dǎo)體電阻的測量值低于10-25,則可以認為電阻為零。

超導(dǎo)不僅具有零電阻,而且具有完全抗磁。

1911年,人類首次發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)。今年,來自荷蘭,的科學(xué)家,如黑克??丝职簝?nèi)斯,發(fā)現(xiàn)汞的電阻在非常低的溫度下消失,呈現(xiàn)出超導(dǎo)狀態(tài)。此后,對超導(dǎo)的研究日益深入。一方面,發(fā)現(xiàn)了許多具有實用潛力的超導(dǎo)材料,另一方面,對超導(dǎo)機制的研究也取得了一些進展。

超導(dǎo)已經(jīng)在一系列實驗、軍事和商業(yè)應(yīng)用中得到應(yīng)用,并且可以在通信領(lǐng)域用作光子晶體的缺陷材料。

超導(dǎo)車身的應(yīng)用包括:

1.高壓應(yīng)用

發(fā)電機:目前白發(fā)電機有兩個意思。一個意思是用超導(dǎo)繞組代替普通發(fā)電機的銅繞組,提高電流密度和磁場強度,具有發(fā)電容量大、體積小、重量輕、電抗小、效率高的優(yōu)點。

2.弱電應(yīng)用

超導(dǎo)電腦:高速電腦需要密集排列的組件和集成電路,芯片的連接線,但密集排列的電路在工作時會產(chǎn)生大量熱量,散熱是超大規(guī)模集成電路面臨的難題

3、抗磁應(yīng)用

超導(dǎo)磁懸浮列車:利用超導(dǎo)材料的抗磁,超導(dǎo)材料被放置在一個永久磁鐵上。因為磁鐵的磁力線不能穿過超導(dǎo)體,所以磁鐵和超導(dǎo)體之間會產(chǎn)生排斥力,超導(dǎo)體會懸浮在磁鐵上方。

那么超導(dǎo)體的應(yīng)用前景如何呢?自發(fā)現(xiàn)以來都經(jīng)歷了哪些發(fā)展呢?

自1911年首次發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)電現(xiàn)象以來,由于一系列不尋常的質(zhì),物理學(xué)家們長期致力于尋找新的超導(dǎo)體和提高超導(dǎo)的臨界溫度,并為此做了大量的研究工作,取得了巨大的成就。可喜的成績。目前,人們已經(jīng)看到了超導(dǎo)電器的廣闊應(yīng)用前景,高溫超導(dǎo)技術(shù)被認為是21世紀十大高新技術(shù)之一。

19世紀末,隨著低溫技術(shù)的發(fā)展,科學(xué)家們注意到純金屬的電阻隨著溫度的降低而降低。1911年,荷蘭,物理學(xué)家卡莫林昂內(nèi)斯,在萊頓實驗室研究各種金屬在極低溫下的電阻變化時,起初發(fā)現(xiàn)汞(Hg)的電阻在4.2K時突然變?yōu)榱?稱為超導(dǎo)電),揭開了超導(dǎo)研究的序幕。由于1980年氦的液化和1911年在昂內(nèi)斯,對超導(dǎo)現(xiàn)象的研究,獲得了1913年的諾貝爾物理學(xué)獎。經(jīng)過70多年的努力,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)并制造了數(shù)千種超導(dǎo)材料,直到1986年初。與此同時,金屬及其合金超導(dǎo)材料的臨界溫度Tc(發(fā)生超導(dǎo)現(xiàn)象的溫度)從4.2K Tc=23.2k(1973年發(fā)現(xiàn)的NB3Ge化合物的Tc為23.2k,最高臨界溫度的記錄一直保持到1985年),年均進展只有0.253K,但1986年有所突破。1986年1月,來自德國的貝德諾爾茲和來自瑞士的米勒宣布發(fā)現(xiàn)Tc=35K的氧化鑭鋇銅超導(dǎo),立即掀起了世界范圍內(nèi)探索超導(dǎo)材料的熱潮。他們還因發(fā)現(xiàn)了高溫超導(dǎo)天體而獲得了1987年的諾貝爾物理學(xué)獎。自那時起,在高臨界溫度下,超導(dǎo)取得了快速進展,并取得了一系列突破。美國、日本,等許多國家也為高溫超導(dǎo)的發(fā)展做出了突出貢獻.

今后,我們將根據(jù)應(yīng)用需求,特別是圍繞中國聚變工程實驗堆(CFETR)、超級質(zhì)子對撞機(SPPC)和中國百日的市場發(fā)展需求,繼續(xù)優(yōu)化工藝,提高材料的能水,形成符合中國需求的產(chǎn)能。專家認為,超導(dǎo)電磁炮、超導(dǎo)火箭發(fā)射器、超導(dǎo)磁力儀、超導(dǎo)陀螺儀、超導(dǎo)雷達天線、超導(dǎo)接收器和超導(dǎo)衛(wèi)星等。由此可見,超導(dǎo)材料的發(fā)展前景極具吸引力。

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