Большая Советская энциклопедия II

СВЕРХПРОВОДНИКИ

вещества, у которых при охлаждении ниже определённой критической температурыТкэлектрическое сопротивление падает до нуля, т. е. наблюдается Сверхпроводимость. За исключением Cu, Ag, Au, Pt, щелочных, щелочноземельных и ферромагнитных металлов, большая часть остальных металлических элементов является С. (см. Металлы). Элементы Si, Ge, Bi становятся С. при охлаждении под давлением. В сверхпроводящее состояние может переходить также несколько сот металлических сплавов и соединений и некоторые сильно легированные полупроводники. Следует отметить, что существуют сверхпроводящие сплавы, в которых отдельные компоненты или даже все компоненты сплава сами по себе не являются С. ЗначенияТкпочти для всех известных С. лежат в диапазоне температур существования жидкого водорода и жидкого гелия (температура кипения водородаТкип= 20,4 К).
Вторым важнейшим параметром, характеризующим свойства С., является величина критического магнитного поля (См. Критическое магнитное поле)Нк,выше которого С. переходит в нормальное (несверхпроводящее) состояние. С ростом температуры значениеНкмонотонно падает и обращается в нуль приТТк. Максимальное значениеНк=H0,определённое из экспериментальных данных путём экстраполяции к нулю абсолютной температурной шкалы, для ряда С. приведено в таблице.
Самой высокой из известных (1974)Ткобладает соединение Nb3Ge, приготовленное по специальной технологии.
Несмотря на то, что принципиальные причины возникновения сверхпроводимости твёрдо установлены, современная теория не даёт возможности рассчитать значенияТкилиНкдля известных С.или предсказать их для нового сверхпроводящего сплава. Однако в результате накопления экспериментального материала был установлен ряд эмпирических закономерностей, позволяющий определить направление поисков сплавов с высокими
Температура перехода сверхпроводящее состояние критическое магнитное поле для ряда металлов, полупроводников, сплавов и соединений
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Вещество| Критическая| Критическое полеН0,э|
| || температураТК, К ||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Свинец| 7,2| 800|
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Тантал | 4,5| 830|
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сверхпроводники 1| Олово | 3,7| 310|
| рода|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Алюминий| 1,2| 100|
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Цинк | 0,88| 53 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Вольфрам| 0,01| 1,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ниобий| 9,25| 4000|
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Сплав 65 БТ (Nb-Ti-Zr)| 9,7| ≈100000 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Сплав NiTi| 9,8| ≈100000 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | V3Ga| 14,5| ≈350000 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сверхпроводники 2| Nb3Sn| 18,0| ≈250000 |
| рода|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (Nb3AI)4Nb3Ge| 20,0| —|
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nb3Ge | 23| —|
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | GeTe*| 0,17| 130|
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | SrTiO3*| 0,2—0,4| ≈300|
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pb1,0Mo5,1S6| ≈15| ≈600000 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Выше Тк: эти соединения Полупроводники. 1 э = 79,6а/м.
Несмотря на то, что принципиальные причины возникновения сверхпроводимости твёрдо установлены, современная теория не даёт возможности рассчитать значенияТкилиНкдля известных С. или предсказать их для нового сверхпроводящего сплава. Однако в результате накопления экспериментального материала был установлен ряд эмпирических закономерностей, позволяющий определить направление поисков сплавов с высокимиТкиНк.Важнейшие из этих закономерностей, известные под названием правил Маттиаса (установлены Б. Т. Маттиасом, США, 1955), сводятся к следующему: наибольшаяТкнаблюдается у сплавов с числом 2 валентных электронов на атом Сверхпроводники3, 5, 7, причём для каждогоzпредпочтительней свой тип кристаллической решётки. Кроме того,Ткрастет с увеличением объёма и падает с ростом массы атома. По своим магнитным свойствам все С. разделяются на две группы: С. 1-го рода, для которых проникновение магнитного поляНв сверхпроводник цилиндрической формы, расположенный вдоль поля, происходит скачком одновременно с появлением электрического сопротивления приННк;С. 2-го рода, для которых проникновение продольного магнитного поля в аналогичных условиях начинается в значительно меньших полях (до появления сопротивления). Соответственно для С. 2-го рода различают нижнее критическое полеНк1,при котором начинается проникновение магнитного поля, и верхнее критическое полеНк2,при котором магнитное поле полностью проникает в объём С., а электрическое сопротивление приобретает значение, характерное для нормального состояния. (В таблице для С. 2-го рода приведены значенияНк2.) С. 1-го рода являются все чистые сверхпроводящие металлы, за исключением V и Nb, и некоторые сплавы с низким содержанием одного компонента. Группа С. 2-го рода более многочисленна. Сюда относится большинство соединений с высокимиТк, таких как V3Ga, Nb3Sn, и сплавы с высоким содержанием легирующих примесей.
Среди С. 2-го рода выделяют группу жёстких сверхпроводников. Для этих материалов характерно большое количество дефектов структуры (неоднородности состава, вакансии, дислокации и др.), которые возникают благодаря специальной технологии изготовления. В жёстких С. движение магнитного потока сильно затруднено дефектами и кривые намагничивания обнаруживают сильный Гистерезис. По тем же причинам в этих материалах сильные постоянные электрические токи могут протекать без потерь, т. е. без сопротивления, вплоть до близких кНк2полей при любой ориентации тока и магнитного поля. Следует отметить, что в идеальном С., полностью лишённом дефектов (к этому состоянию можно приблизиться в результате длительного отжига сплава), при любой ориентации поля и тока, за исключением продольной, сколь угодно малый ток будет сопровождаться потерями на движение магнитного потока уже приН>Нк1.Нижнее критическое полеНк1обычно во много раз меньшеНк2.Поэтому именно жёсткие С., у которых электрическое сопротивление практически равно нулю вплоть до очень сильных полей, представляют интерес с точки зрения технических приложений. Их применяют для изготовления обмоток магнитов сверхпроводящих (См. Магнит сверхпроводящий) и других целей. Существенным недостатком жёстких С. является их хрупкость, сильно затрудняющая изготовление из них проволоки или ленты для обмоток сверхпроводящих магнитов. Особенно это относится к соединениям с самыми высокими значениямиТкиНктипа V2Ga, Nb3Sn, Pbi1,0Mo5,1S6. Изготовление сверхпроводящих магнитных систем из этих материалов представляет собой сложную технологическую задачу.
Лит.:Сверхпроводящие материалы. [Сб. ст.], пер. с англ., М., 1965; Металловедение сверхпроводящих материалов, М., 1969.
И. П. Крылов.

  1. сверхпроводникиСВЕРХПРОВОДНИКИ вещества у крых при охлаждении ниже определнной критич. темпры Ткsub электрич. сопротивление падает до нуля т. е. наблюдается сверхпроводимость. iЗа исклю...Большая советская энциклопедия
  2. сверхпроводникивещества переходящие в сверхпроводящее состояние притемпературах ниже критической Тк. По магнитным свойствам различаютсверхпроводники го и го рода. К сверхпроводникам отн...Большой энциклопедический словарь II
  3. сверхпроводникиСВЕРХПРОВОДНИКИ вещества переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах ниже критической Тк. По магнитным свойствам различают сверхпроводники го и го рода. К св...Большой энциклопедический словарь III
  4. сверхпроводникиСВЕРХПРОВОДНИКИ вещества переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах ниже критической Тк. По магнитным свойствам различают сверхпроводники го и го рода. К с...Большой Энциклопедический словарь V
  5. сверхпроводникивва переходящие в сверхпроводящее состояние при темпpax ниже критической Ткsub. По магн. свойствам различают С. го и го рода. К С. относятся около половины металлов напр....Естествознание. Энциклопедический словарь
  6. сверхпроводникивещества которые при очень низких температурах теряют электрическое сопротивление и переходят в сверхпроводящее состояние. К ним относятся некоторые металлы свинец алюмин...Начала современного естествознания
  7. сверхпроводникиСВЕРХПРОВОДНИКИ вещества переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах ниже критической Тк. По магнитным свойствам различают сверхпроводники го и го рода. К св...Современный энциклопедический словарь
  8. сверхпроводникивещества у крых при охлаждении ниже определнной критич. темпры Тк электрич. сопротивление падает до нуля т. е. наблюдается сверхпроводимость. За исключением Cu Ag Au Pt щ...Физическая энциклопедия
  9. сверхпроводникивва в крых при понижении тры до некрой критич. величины Т сsub обнаруживается явление сверхпроводимостиих электрич. сопротивление полностью исчезает. При этом С. ведут се...Химическая энциклопедия
  10. сверхпроводникиСВЕРХПРОВОДНИКИ вещества переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах ниже критической Тк. По магнитным свойствам различают сверхпроводники го и го рода. К с...Энциклопедический словарь естествознания