段丁槊
摘要:本文基于高溫超導(dǎo)體電阻對溫度的依賴性,采用了四點電探針和銥熱敏電阻的超導(dǎo)材料裝在鋁殼中,利用計算機繪制了溫度與電壓(電位差)的關(guān)系圖像。并且通過使磁體和超導(dǎo)體相互靠近,磁體的磁場在超導(dǎo)體表面產(chǎn)生超導(dǎo)電流,磁場被扭曲產(chǎn)生向上浮力,從而觀測懸空狀來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,超導(dǎo)電性逐漸被人所熟悉,而在1911年,荷一位蘭物理學(xué)家第一個觀察到這種現(xiàn)象。本文以此為入手點,通過理解超導(dǎo)效應(yīng)現(xiàn)象的微觀效應(yīng)以及庫伯電子對,使用銥熱電偶測量其電位差與溫度變化的關(guān)系,并將其延伸、驗證了邁斯納效應(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,它們的行為就像一個完美的導(dǎo)體,即它們的電阻率降到零。在1911年,荷蘭物理學(xué)家Kamerlingh Onnes是第一個觀察到這種現(xiàn)象的人,他在用水銀工作時注意到,電阻率低于T=4.15 K時幾乎是不可測量的值,而其他金屬在冷卻時表現(xiàn)出相近的現(xiàn)象。它們的特征臨界溫度。
1957,巴丁、庫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)體中的電子會形成庫珀對,會形成吸引力的相互作用。但是,當(dāng)電子通過庫侖相互作用排斥時,這是怎么可能的呢?這是因為正離子形成的晶格由于一個電子的通過而發(fā)生變形,導(dǎo)致正電荷的濃度在該區(qū)域中增加,從而吸引第二個電子,如下圖1所示。
在庫珀電子對中,一個電子自旋上升,另一個電子自旋下降,它們也有相反的動量。動量使得庫珀電子對的行為類似于自旋零點的粒子,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,一個庫珀對的速度不能改變,而不改變所有的對。因此在沒有散射的情況下,其中的電流可以永遠持續(xù)。
超導(dǎo)體也同時表現(xiàn)出顯著的磁性。當(dāng)在弱外部磁場的存在下冷卻到臨界溫度以下時,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,足夠強的磁場可以使電子在磁場方向上與自身對齊,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)所需的最小磁場稱為臨界場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時超導(dǎo)性的證據(jù),這個證據(jù)標(biāo)志著高溫超導(dǎo)體時代的到來。一些氧化物已被報道為在150 K的溫度下顯示超導(dǎo)性,盡管這背后的機制還沒有被完全理解。
2 實驗過程
本實驗采用四點電探針和銥熱敏電阻的超導(dǎo)材料(YBa2Cu3O7 x)裝在鋁殼中。此時的超臨界溫度遠高于液氮,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(MESSNER效應(yīng))的特性。四點探針是一種物理學(xué)中的多用途器件,其廣泛應(yīng)用于電現(xiàn)象研究。電學(xué)中的電阻測量可以通過將兩條導(dǎo)線連接到樣品兩端,讓電流穿過樣品,同時測量這些相同導(dǎo)線上的電壓降,測量的電阻必然包含來自導(dǎo)線樣品常態(tài)點的貢獻。這種接觸電阻將完全消除對低電阻樣品進行精確測量的可能性,并且將為超導(dǎo)樣品提供無意義的結(jié)果。四點探針可以通過使用單獨的電壓測量線來避免接觸電阻的影響。由于伏特計的高阻抗通過這對導(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,并且僅測量樣品的電阻。對于該實驗中的溫度范圍(77K到300K),使用銥熱電偶。
3 實驗結(jié)果及分析
本實驗采用四點電探針和銥熱敏電阻的超導(dǎo)材料(YBa2Cu3O7 x)裝在鋁殼中。由于伏特計的高阻抗通過這對導(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,并且僅測量樣品的電阻。所以在溫度的特定值上,UB1會急劇下降。
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,磁體的磁場在超導(dǎo)體表面產(chǎn)生超導(dǎo)電流。由超導(dǎo)內(nèi)部的超導(dǎo)電流所形成的磁場與磁體的磁場完全相同,并且在相反的方向上。電流與磁體產(chǎn)生的兩個磁場相互抵消,因此在超導(dǎo)體內(nèi)部的磁感應(yīng)強度為零,也就是B=0,形成的效果就是超導(dǎo)體排斥身體中的磁場。而磁鐵懸浮在超導(dǎo)圓盤之上是由于超導(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,磁場被扭曲,導(dǎo)致向上浮力。
參考文獻:
[1]俞永勤,薛士平.用交流電橋法檢測超導(dǎo)體的邁斯納效應(yīng),中國科學(xué)院低溫技術(shù)實驗中心,大學(xué)物理,1993(01).
[2]劉彥良.超導(dǎo)球在磁場中的受控運動——邁斯納效應(yīng)演示實驗方案,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),中國科學(xué)院低溫技術(shù)實驗中心,物理,1999(10).