Физика твердого тела. Полупроводники, диэлектрики, магнетики. Морозов А.И. - 92 стр.

UptoLike

Составители: 

91
представляют собой слоистые перовскитоподобные
металлооксиды.
Наряду с этим, в процессе поисков новых сверхпроводников
выяснилось, что высокотемпературные сверхпроводники можно
получать даже из сажиэто соединения типа А
3
С
60
на основе
фуллерена (Ащелочной металл). В частности соединение
RbCs
2
C
60
обладает Т
с
=33К.
Недавно был открыт новый сверхпроводник MgB
2
c Т
с
=40К.
Конечно, до комнатной температуры еще далеко, но
сверхпроводники с рекордными Т
с
уже можно охлаждать жидким
азотом, что существенно расширяет возможности их применения.
Микроскопическая теория низкотемпературных
сверхпроводников (теория БКШ) была создана Бардиным,
Купером и Шриффером спустя 46 лет после открытия
сверхпроводимости - в 1957 году. Оказалось, что
сверхпроводимостьэто макроскопическое квантовое явление, в
основе которого лежит образование так называемых
«куперовских пар» квазичастиц электронной подсистемыпар
электронов (или пар дырок) с противоположными спинами и
импульсами. Основой этого спаривания является электрон-
фононное взаимодействие.
Природа высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП)
до сих пор окончательно не выяснена. Преобладающей является
точка зрения, что в основе ВТСП лежит не электрон-фононное, а
кулоновское взаимодействие между электронами. Делаются
попытки теоретического описания ВТСП на основе
моделей типа
модели Хаббарда (§4.2).
7.2. Сверхпроводники первого и второго рода
В 1933 году Мейсснер и Оксенфельд открыли явление
выталкивания магнитного поля из сверхпроводника (эффект
Мейсснера). В слабых магнитных полях магнитная индукция
внутри сверхпроводящего элипсоида равна нулю. Вид силовых
линий в нормальной и сверхпроводящей фазах изображен на
рис.7.1. В сверхпроводящей фазе вещество
является идеальным
                             91

представляют       собой     слоистые     перовскитоподобные
металлооксиды.
     Наряду с этим, в процессе поисков новых сверхпроводников
выяснилось, что высокотемпературные сверхпроводники можно
получать даже из сажи – это соединения типа А3С60 на основе
фуллерена (А – щелочной металл). В частности соединение
RbCs2C60 обладает Тс=33К.
     Недавно был открыт новый сверхпроводник MgB2 c Тс=40К.
     Конечно, до комнатной температуры еще далеко, но
сверхпроводники с рекордными Тс уже можно охлаждать жидким
азотом, что существенно расширяет возможности их применения.
     Микроскопическая         теория      низкотемпературных
сверхпроводников (теория БКШ) была создана Бардиным,
Купером и Шриффером спустя 46 лет после открытия
сверхпроводимости - в 1957 году. Оказалось, что
сверхпроводимость – это макроскопическое квантовое явление, в
основе которого лежит образование так называемых
«куперовских пар» квазичастиц электронной подсистемы – пар
электронов (или пар дырок) с противоположными спинами и
импульсами. Основой этого спаривания является электрон-
фононное взаимодействие.
     Природа высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП)
до сих пор окончательно не выяснена. Преобладающей является
точка зрения, что в основе ВТСП лежит не электрон-фононное, а
кулоновское взаимодействие между электронами. Делаются
попытки теоретического описания ВТСП на основе моделей типа
модели Хаббарда (§4.2).

    7.2. Сверхпроводники первого и второго рода

     В 1933 году Мейсснер и Оксенфельд открыли явление
выталкивания магнитного поля из сверхпроводника (эффект
Мейсснера). В слабых магнитных полях магнитная индукция
внутри сверхпроводящего элипсоида равна нулю. Вид силовых
линий в нормальной и сверхпроводящей фазах изображен на
рис.7.1. В сверхпроводящей фазе вещество является идеальным