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超导应用的基础研究临界电流超导强电应用的基础临界电流:超导材料保持无阻状态的最大载流。Silsbee假设:电流对超导电性的破坏是由电流在超导体表面上任一点产生的磁场超过临界磁场而导致的。外场增大,临界电流减小!临界电流超导强电应用的基础Hc为上限!Hc1为上限?Hc1〈Ha〈Hc2???临界电流超导强电应用的基础理想Ⅱ类超导体:磁通自由移动,形成完整晶格。Abrikosov

(Vortex)LatticeHc1为上限,临界电流很小!混合态磁通流通,有流阻!可逆磁化临界电流超导强电应用的基础非理想Ⅱ类超导体:磁通钉扎,不能自由移动。Hc2为上限,临界电流很大!混合态磁通不流通,无流阻!非理想Ⅱ类超导体又称作实用超导体。磁通钉扎超导强电应用的基础什么是磁通钉扎?G(正常态)-G(超导态)=凝聚能磁通中心是正常区,高能态!如果某处本来就是正常态,磁通进入后,系统不增加能量。该处对磁通而言是势阱!磁通进入势阱后,被困住,不能移动,叫磁通钉扎。该处叫钉扎中心。磁通钉扎超导强电应用的基础常见的钉扎中心:各类晶体缺陷等。超导临界电流:钉扎力≥罗伦兹力。如何确定临界电流:临界态模型。临界态模型超导强电应用的基础Bean模型,假设jc和磁场无关,

jc=常数,

则B(x)和x是线性关系。

临界态模型超导强电应用的基础临界电流的实验确定传输测量法磁测量法磁通蠕动与流动超导强电应用的基础热激活(kT),磁通高频振动无电压,左右跃迁相等;小电压下,势阱倾斜,向一个方向蠕动;大电压下,磁通流动。磁通蠕动与流动超导强电应用的基础磁通蠕动的测量:磁弛豫固定外场,测M随时间变化,可以确定钉扎势能。磁滞回线及峰效应超导强电应用的基础峰效应的起源:(1)周期性钉扎中心匹配效应;(2)高场区钉扎中心的出现;(3)磁通晶格的相变;(4)集体钉扎效应;(5)磁通软化匹配;(6)钉扎求和阈值;(7)磁通蠕动等等高Tc超导体:磁通钉扎磁通蠕动磁滞回线正常电子的隧道效应超导弱电应用的基础金属-绝缘-金属隧道正常电子的隧道效应超导弱电应用的基础金属-绝缘-半导体隧道肖特基结I-V半导体-绝缘-半导体隧道P-N结I-V超导电子的隧道效应超导弱电应用的基础金属-绝缘-超导体隧道超导体-绝缘-超导体隧道超导电子的隧道效应超导弱电应用的基础超导体-绝缘-超导体隧道的特殊性约瑟夫森效应超导弱电应用的基础宏观量子态相干效应BrainD.JosephsonSQUID诞生!约瑟夫森效应超导弱电应用的基础宏观量子态相干效应约瑟夫森效应超导弱电应用的基础结的种类及I-V特性D.C.

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Effect超导弱电应用的基础D.C.

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Effect外磁场调制,产生干涉A.C.

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Effect超导弱电应用的基础A.C.

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Effect加电压时,交流电产生微波辐射SQUID超导弱电应用的基础直流超导量子干涉器射频超导量子干涉器最新进展超导弱电应用的

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