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81.
分析了Bi系高温超导体电流密度的实验数据,采用低温场临界态模型对实验数据进行了计算机模拟,给出了模型实验结果。通过Bi(2233)相厚模电流密度实验数据进行计算机模拟,发现在Tc附近Jc(T)的关系符合T·R·Fin-layson等人提出的低温场临界态模型[3]。由临界电流密度可以计算钉扎力,其结果与Y·Horie等人[4]的结果相近。这说明样品中晶粒边界钉扎是弱钉扎型的。  相似文献   
82.
丁洪 《科学观察》2011,(6):61-62
通常情况下,两个带负电荷的电子之间由于库仑力会相互排斥.然而,在某些材料中,电子与某种激发如晶格振动的耦合能够克服库仑排斥从而表现出相互吸引并发生配对.配对电子能够在材料中没有任何阻力地运动,表现出零电阻的特性,我们称之为超导.当超导体接近磁体时,会产生涡旋电流排斥磁力线的进入,它们之间出现巨大的排斥力,甚至可以使其悬...  相似文献   
83.
郑立文 《科学通报》1990,35(7):505-505
本文报道对高温超导体YBa_2Cu_3O_(7-δ)中~(63)Cu的核四极共振研究。在高温超导体YBa_2Cu_3O_(7-δ)中,铜氧起着十分重要的作用。由于NQR能提供每一个铜位周围电子构态方面的微观信息,因此,该方法已成为揭示高温超导电性的有力工具。  相似文献   
84.
核磁共振作为一种重要的谱学研究手段,在高温超导体的机理研究中发挥了极其重要的作用.近年来,随着新型铁基高温超导材料家族的发现以及基于强磁场下核磁共振技术的发展,相关高温超导方面的核磁共振研究也有了许多新的进展,这些工作对高温超导电性的机理研究起到了积极的推动作用.本文将就核磁共振技术在铜氧化物高温超导体和铁基高温超导体这两大类高温超导材料中的若干最新研究进展进行一个有针对性的概述和梳理,希望对后续高温超导电性的机理研究以及材料探索能起到一些启示作用.  相似文献   
85.
86.
用Y_1Ba_2Cu_3O_(7-8)块状材料,制作了外观为“大桥”形式的约,瑟夫逊器件。观察了液氮温度为77K时的量子衍射图形和交流约瑟夫逊效应,由量子衍射图形推测这种器件的类型不属微桥结。  相似文献   
87.
以SDW波模拟赝能隙,基于具有自旋密度波(SDW)和d-波超导对称性(DSC)的Hubbard唯象模型,同时考虑近邻、次近邻跃迁效应,在平均场近似下计算谱函数及态密度,研究赝能隙和次近邻跃迁(t')对ARPES的影响.发现考虑次近邻跃迁后得到的结果与铜氧化物高温超导体的性质符合的更好.  相似文献   
88.
报道了各向异性高温超导体在非均匀磁场中水平振动和垂直振动的稳定性.测量了不同外力振幅下悬浮高温超导体的振荡幅度,首次观察到悬浮超导体在外力频率为20~40HZ时出现共振振荡,并用通常的振荡理论分析了本系统的行为.  相似文献   
89.
用激光加热小基座法(LHPG)成功地制备出 BiSrCaCuO超导纤维。它性能稳 定,工艺可重复性高。纤维最大长度达 60 mm,直径范围为 35~500 μm。其中细径纤 维有挠性。超导纤维的起始转变温度为 118 K,零电阻温度为 87 K,临界电流密度Jc 为 2500A/cm2 (77, H=0,直流电测量)。纤维中超导相主要为低温相(2212相), 显微结构有典型的取向性。纤维的超导电性与其生长条件及后处理过程密切相关。首次 指出,a轴平行于纤维的轴向。  相似文献   
90.
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