Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2013 в 20:13, реферат
Сверхпроводимость - физическое явление, наблюдаемое у некоторых веществ (сверхпроводников), при охлаждении их ниже определенной критической температуры Tс, и состоящее в обращении в нуль электрического сопротивления постоянному току и выталкивания магнитного поля из объема образца ( эффект Мейснера).
1.Введение…………………………………………………………………………3
2.Теория сверхпроводимости……………………………………………………3
3. Идеальный проводник и сверхпроводник. Эффект Мейснера……………...4
4. Эффекты Джозефсона…………………………………………………….. …..6
5. Сверхпроводники первого рода…………………………………………….....7
6. Сверхпроводники второго рода…………………………………………….…8
7. Взаимодействие электронов с фотонами………………………………….…9
8. Энергетические щели………………………………………………...……….10
8 Высокотемпературная сверхпроводимость………………………………….11
9 Использование сверхпроводимости……………………………………………………………...12
В настоящее время все усилия в области ВТСП наряду с совершенствованием их свойств и способов получения направлены на создание изделий на основе ВТСП, пригодных для применения в радиоэлектронных системах для детектирования, аналоговой и цифровой обработки сигналов. (см. рис.1).
Основными достоинствами ВТСП являются отсутствие потерь на постоянном и сравнительно небольшие потери на переменном токах, возможность экранирования магнитных и электромагнитных полей, возможность передачи сигналов с крайне малыми искажениями.
Параметром, непосредственно
определяющим высокочастотные свойства
ВТСП материалов является их поверхностное
сопротивление. В обычных металлах
поверхностное сопротивление
Интерес к вопросу практического
использования сверхпроводников появился
в 50-х гг, когда были открыты сверхпроводники
второго рода с высокими критическими
параметрами как по значению плотности
тока, так и по величине магнитной
индукции. В настоящее время
Применение сверхпроводников потребовало решения ряда новых задач, в частности, интенсивного развития материаловедения в области низких температур. При это исследовались не только сверхпроводники собственно, но и конструкции и изоляционные материалы.
Наибольшее распространение из сверхпроводящих материалов в электротехнике получили сплав ниобий-титан и интерметаллид ниобий-олово. Технологические процессы изготовления исключительно тонких ниобий-титановых нитей и их стабилизации достигли весьма высокого уровня развития. При создании многожильных проводников на основе ниобий-олова широкое применение находит так называемая бронзовая технология.
Развитие сверхпроводниковой
техники также связано с
Наиболее широкое реальное применение сверхпроводимость находит при создании крупных электромагнитных систем. В 80-х гг в СССР был осуществлен запуск первой в мире установки термоядерного синтеза Т-7 со сверхпроводящими катушками тороидального магнитного поля.
Сверхпроводящие катушки
используются также для пузырьковых
водородных камер, для крупных ускорителей
элементарных частиц. Изготовление таких
катушек для ускорителей
В последние годы имеет
место все более широкое
На настоящий момент имеются два главных направления в области применения сверхпроводимости. Это прежде всего магнитные системы различного назначения и затем - электрические машины (прежде всего турбогенераторы).
Применение сверхпроводимости
в турбогенераторах большой мощности
перспективно потому, что именно здесь
удается достигнуть того, чего при
других технических решениях сделать
невозможно, а именно, уменьшить
массу и габариты машины при сохранении
мощности. В обычных машинах это
уменьшение всегда связано с увеличением
потерь и трудностями обеспечения
высокого КПД. Здесь этот вопрос решается
радикально: массу турбогенераторов
можно увеличить в 2-2,5 раза, в тоже
время в связи с отсутствием
потерь в роторе удается повысить
КПД примерно на 0,5% и приблизиться
для крупных турбогенераторов к
КПД порядка 99,3%. Повышение КПД
турбогенераторов на 0.1% компенсирует
затраты, связанные с созданием
генераторов на 30%. В этих условиях
экономия энергии, получаемая за счет
снижения потерь, очень быстро оправдывает
те затраты, которые вкладываются в
создание новых сверхпроводниковых
машин. Экономически это, конечно, оправдано,
но все дело в том, что для того,
чтобы выйти в энергетику с
большими машинами, нужно пройти очень
сложный путь создания машин все
больших мощностей. При этом нужно
решать и более трудную проблему
- обеспечение высокой
табл.1 “Сферы применения сверхпроводимости”
Применение |
Примечания |
экранирование |
Сверхпроводник не пропускает магнитный поток, следовательно, он экранирует электромагнитное излучение. Используется в микроволновых устройствах, защита от излучения при ядерном взрыве. |
Магниты - научно-исследовательское оборудование - магнитная левитация |
НТСП магниты используются в ускорителях частиц и установках термоядерного синтеза. Интенсивно проводятся работы по созданию поездов на магнитной подушке. Прототип в Японии использует НТСП. |
передача энергии, аккумулирование,
вращающиеся электрические |
Прототипные линии НТСП продемонстрировали
свою перспективность. Возможность
аккумулировать электроэнергию в виде
циркулирующего тока. Комбинация полупроводниковых
и сверхпроводящих приборов открывает
новые возможности в |
1. “Сверхпроводимость”; Павлов Ю.М, ШугаевВ.А.
2. “Сверхпроводимость в
технике”; Труды второй всесоюзной
конференции по техническому
использованию
3. “Введение в сверхпроводимость”
4. “Сверхпроводимость: физика, химия, техника” №1-6, 1996
5. “Сверхпроводимость: исследования и разработки” №6, 1994.
6. “Физическая энциклопедия” т.3
7. Советский Энциклопедический Словарь