Supravadītāji: kādi tie ir, materiāli un pielietojums

protection click fraud

Supravadītāji ir materiāli, kas spēj novest pie elektrība, nepiedāvājot nekāda veida pretestība, tiklīdz tie sasniedz a temperatūra ļoti zema, pazīstama kā kritiskā temperatūra. Izveidojiet arī līnijas magnētiskais lauks nespēj tajā iekļūt, tāpēc magnētiskās levitācijas veicināšanai var izmantot supravadītājus.

Skatīt arī: Diriģenti un izolatori - izprot katra atšķirības un īpašības

Kā darbojas supravadītāji

Supravadītspējas fenomenu var izskaidrot tikai ar kvantu fizika. Šo fenomenu raksturo Meisnera efekts, kas padara magnētiskā lauka līnijas nespēju iekļūt materiālos supravadītājiem, ja šie materiāli tiek atdzesēti līdz zemākai par to temperatūrai kritiskā temperatūra.

Jūs pirmie supravadītāji radušos vajadzēja atdzesēt ārkārtīgi zemas temperatūras. Tomēr jaunu materiālu izpēte ļāva tos attīstīt un spēt uzrādīt supravadītspēju augstākā temperatūrā. Nesen, pētījumi ir parādījuši, ka daži materiāli var kļūt supravadoši temperatūra ir ļoti tuvu apkārtējaitomēr, lai tas notiktu, tie ir jāpakļauj spiedienudaudzgarš.

instagram story viewer

Kāda ir saikne starp supravadītspēju un temperatūru? Lai gan atbilde nav tik vienkārša kā jautājums, mēģināsim to saprast: metāli vispār ir Labidiriģenti elektrība, piemēram, varš, sudrabs un zelts. Šādas spējas ir saistītas ar jūsu pasākums pretestība, kas ir ārkārtīgizems.

Savukārt zemā metālu pretestība ir saistīta ar lielo daudzums elektroni bez maksas, Ar piemaisījumu trūkums (šajā kontekstā piemaisījumi ir citu elementu atomi vadītāja iekšienē) un ar kristāla struktūras secība, tas ir, veids, kā atomi tie ir novietoti viens pret otru.

ja silda, metāli nav tik labi, lai vadītu elektrisko strāvu., pamatojoties uz palielinātdodvibrācija to atomu - šo atomu svārstības izraisa vairāk sadursmju ar elektroniem elektriskā strāva, apgrūtinot braukšanu. Tomēr, ja atdzesēti, metāli darbojas vēl vieglāk nekā istabas temperatūrā, un ja ekstrapolēsim šo dzesēšanu, mēs sasniegsim punktu, kurā nebūs pretestības elektrība.

Pamatojumu, kas saistīts ar metālu atdzišanu un vadītspējas palielināšanos, pētīja holandiešu fiziķis heikeKamerlinghonnes (1853-1926), atdzesējot mdzīvsudrabs temperatūrā -269 ° C. Tajā laikā Onness saprata, ka pretestībagada mdzīvsudrabs pēkšņikļuvanulle kad tas sasniedza šo temperatūru.

Aptuveni 20 gadus vēlāk vācu fiziķi KārlisMeisnere un RobertsOšenfelds atklāja, ka supravadītāji pārtrauca magnētiskā lauka līniju pāreju tajos.

Veicot eksperimentus, viņi atklāja, ka tad, kad supravadītājs tiek pakļauts ārējam magnētiskajam laukam, elektriskās strāvas ir veidojas ārpusē, izraisot magnētiskā lauka parādīšanos uz supravadītāja virsmas, kas pretojas magnētiskajam laukam. ārējs. Izmantojot šo fenomenu, ko pašlaik dēvē par Meisnera efektu, ir iespējams panākt, lai vilcieni lidotu, kā tas notiek ar Maglev:

Maglev vilcieni var attīstīt ātrumu līdz 600 km / h, nepieskaroties zemei.
Maglev vilcieni var attīstīt ātrumu līdz 600 km / h, nepieskaroties zemei.

Supravadītāju veidi un to materiāli

Supravadītāji ir materiālu klase, kurā notiek stāvokļa maiņa, kas liek tiem pāriet elektriskie lādiņi bez jebkādas opozīcijas. Kā tādu nav iespējams pateikt, no kā ir izgatavoti supravadītāji, bet gan dažādus materiālus, kas izmantoti to izgatavošanai. Tātad, ir supravadītāji:

  • izgatavots no tīriem ķīmiskiem elementiemtāpat kā dzīvsudrabs svins tas ir ogleklis;

  • organiski, piemēram, fullerēni, oglekļa nanocaurules, grafēns;

  • keramikas;

  • izgatavots no dažādiem metāla sakausējumi, piemēram, niobija-titāna, germānija-niobija.

Skatīt arī: Elektriskās ķēdes - kā tās darbojas, elementi, elektriskie savienojumi utt.

Supravadītāju tehnoloģiskie pielietojumi

Supravadītāji var būt noderīgi jebkura veida elektriskās ķēdēs, lai to padarītu vēl labāku efektīva, lai gan mums istabas temperatūrā nav vadītāja, pašlaik to izmanto galvenokārt šie ir:

  • maglev vilcieni - Šāda veida vilcieni peldēšanai izmanto Meisnera efektu, kas atrodas supravadītājos, tāpēc tas attīstās lielā ātrumā un kļūst efektīvāks nekā parastais vilciens.

  • Kodolmagnētiskās rezonanses ierīces - Šo ierīču iekšpusē ir ruļļi, kas izgatavoti no metāla sakausējumiem, kuri, atdzesēti, kļūst supravadoši, spējot radīt augstas intensitātes magnētiskos laukus.

  • Elektroenerģijas ražošana - Hidroelektrostacijās, termoelektrostacijās, atomelektrostacijās vai pat vēja elektrostacijās ir jāpārveido mehāniskā enerģija. elektriskajā, tāpēc tiek izmantots ģenerators, kura spoles, kad tās ir pareizi izgatavotas, ir izgatavotas no supravadošiem metāla sakausējumiem saaukstēšanās.

Autors Rafaels Hellerbroks
Fizikas skolotājs

Avots: Brazīlijas skola - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/os-supercondutores.htm

Teachs.ru

Manoels Hoakims de Maķedo

Brazīlijas komponists, diriģents un vijolnieks, dzimis Kantagalo, krēsla n. Brazīlijas Mūzikas ak...

read more

Izglītības iekļaušana un dzirdes traucējumi

Sociālās iekļaušanas tēma ir izraisījusi diskusijas un pārpratumus starp cilvēkiem visdažādākajos...

read more
Dipola-dipola starpmolekulārā izturība. dipola un dipola mijiedarbība

Dipola-dipola starpmolekulārā izturība. dipola un dipola mijiedarbība

Plkst starpmolekulārie spēki, vispārīgi sauc Van der Vālsa spēki, ir trīs: inducēts dipola izrais...

read more
instagram viewer