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文檔簡介
關于高溫超導實驗PPT第1頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月問題1.什么是超導材料,超導材料的轉變溫度是指什么?2.實驗中如何測電阻?3.實驗中如何測溫度?第2頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月超導材料的特性完全導電性:零電阻,可制造無損耗或者損耗極小的高強磁體,用于加速器、核聚變裝置、核磁共振和磁分析儀等節(jié)省能源,制造超導電纜材料完全抗磁性:超導磁懸浮第3頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月超導材料的發(fā)展1986年IBM實驗室Bednorz和Müller
Ba-La-Cu-O
35K1987年開啟液氮溫區(qū)(>77K)超導體的新時代-大躍進達93K七大氧化物系列超導體最高紀錄HgBa2Ca2Cu3O8-x
常壓134K
高壓165K1911年昂納斯發(fā)現Hg的超導電性4.2K0.3K/year1973年Ni3Ge約23K保持記錄近13年1959年BCS理論預測最高超導溫度限值約40K常規(guī)超導材料和高溫超導材料第4頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月超導研究需要解決的問題超導現象產生的微觀機制?獲得具有更高超導溫度的材料?超導材料的制備和應用技術?第5頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月實驗目的:測量超導材料的轉變溫度TcR-T曲線測物理量:電阻R、溫度T實驗方法:標準V-I四引線法,伏安法實驗儀器:FD-TX-RT-Ⅱ高溫超導轉變溫度測定儀高溫超導轉變溫度的測定第6頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月一、測量原理1、零電阻現象:在一定低溫下,導體的直流電阻突變?yōu)榱恪?、轉變溫度TC
:R突變?yōu)?時的溫度。
即:T=TC
時,R=03、超導產生條件:RT04.2k超導體一般導體(1)樣品中通直流電第7頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月樣品電阻R的測量樣品電流:I=1.5~33mA取10mA樣品電壓:樣品電壓顯示:U默認放大1000倍可選放大倍數2000600010000伏安法:第8頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月樣品溫度T的測量樣品架的溫度由鉑電阻溫度計測定鉑電阻溫度計:電阻R隨溫度變化溫度計電流:
I=1.00mA
固定溫度計電壓:UT=I·R
隨溫度變化
溫度計電壓顯示:U=40UT放大40倍注:鉑電阻溫度計在室溫到液氮溫區(qū)內,滿足:根據UT查表或軟件轉換即可得到T的大小第9頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月溫度T/K電壓UT/mVPt-100電阻溫度計第10頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月電極制作:四引線法
四引線法測電阻原理圖-UX恒流源
ΟΟΟΟ+_I-I+低溫物理實驗裝置的原則之一是必須盡可能減小室溫漏熱。測量引線通常是又長又細,其阻值有可能遠遠超過待測樣品的阻值。為了減小引線和接觸電阻對測量的影響,通常采用“四引線測量法”,即每個電阻原件都采用四根引線,其中兩根為電流引線,兩根為電壓引線。I+V+V-I-第11頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月(2)探棒和前級放大器:安裝樣品和溫度計,插入低溫杜瓦實現變溫.(1)低溫液氮杜瓦:盛放液氮的容器(3)測量儀主機:測量:U樣品,I0,U溫度計二、實驗儀器FD-TX-RT-II高溫超導轉變溫度測定儀第12頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月1.探棒及樣品架1、樣品室外壁和內部樣品架均由紫銅塊加工而成,通過紫銅塊外壁與液氮的熱接觸,將冷量傳到內部紫銅塊樣品架中。2、超導樣品為常規(guī)的四引線接頭方式,其電流、電壓引線分別連接到樣品架的相應接頭上。3、樣品架的溫度由裝于其塊體內的鉑電阻溫度計測定。第13頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月樣品電壓:放大1000倍可調溫度計電流:1.00mA固定溫度計電壓:放大40倍樣品電流:1.5~33mA可調2.測量儀主機部分第14頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月3.
測量儀連線示意圖低溫液氮杜瓦
實驗探棒和前級放大器測量儀主機第15頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月
R樣品
TU樣品=I0RU樣品,I0U溫度計查表計算R-T曲線測試流程第16頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月三、實驗步驟1、連接電路:將放大器上的航空頭分別接到主機上對應的航空插座上。2、記錄數據:開啟電源,設置樣品電流10mA,打開軟件自動采集R-T數據,并手動記錄主機面板上溫度計電壓和樣品電壓。3、插入探棒:降溫(室溫-液氮77K)探棒插入液氮深度影響溫度變化速度,注意深度。取出探棒時即為升溫過程。4、處理數據:求樣品的阻值R和對應的樣品溫度T。做R-T曲線,并確定超導轉變溫度Tc△Tc
。第17頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月FD-RT-II超導轉變溫度測試軟件第18頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月樣品R-T曲線圖:四、結果分析Tc(onset)開始偏離正常態(tài)溫度Tc(mid)中點溫度,超導體臨界溫度Tc0零電阻溫度超導體從正常轉變?yōu)槌瑢B(tài)的轉變曲線第19頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月所制得的樣品具有超導性,樣品較穩(wěn)定、性征明顯超導零電阻溫度Tc為90.5K;YBa2Cu3O7-δ的R-T曲線第20頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月所制得的樣品具有超導性,樣品較穩(wěn)定、性征明顯超導零電阻溫度Tc為84.5K;YBa1Sr1Cu3O7-δ的R-T曲線
第21頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月樣品明顯失超,降溫與升溫曲線呈現非金屬性且不重合。初步認為樣品質量存在問題。YBa1.8Sr0.2Cu3O7-δ的R-T曲線
第22頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月試圖觀察紫外線能否改變其超導性能。但效果不顯著,未能進行對比實驗。紫外線照射后YBCO的R-T曲線第23頁,課件共26頁,創(chuàng)作于2023年2月FD-TX-RT-Ⅱ軟件的校準在操作中發(fā)現,溫度降到最低點時,軟件采集點顯示69.19K,而液氮溫度為77K。校準:記錄紙上采集點位置所占方格數乘以3.91,再查表即可得溫度的數值。將標準樣品進行測量并用該方法校準,驗證了軟件確實存在誤差,
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