新能源材料之超导材料综述论文终版

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1、新能源材料课程论文题目:超导材料发展综述学院:材料学院班级:复材0901学号:姓名:目录摘要2超导材料的定义2超导材料发展历程特性及基本参量4-6几类重要的超导材料6-7超导材料的制备7-10超导材料的应用10-12展望与建议13参考文献13超导材料发展综述摘要:随着人类工业社会的不断发展,对能源的需求量不断增加.然而一方面由于自然资源的不可再生性,另一方而由于能源的不合理利用造成了大量的能源损耗,导致自然资源日益紧缺并带来了巨大的经济损失..本文主耍介绍了i种新型节能减排材料:超导材料--它的特性,制备工艺,应用以及对未来的展槊•.关键词:超导

2、材料,发展史,特性,制备工艺,实际应用Abstact:Withthecontinuousdevelopmentofthehumanindustrialsociety,thedemandforenergyhasbeenincreasing.However,thenon-renewablecharacteristicofthenaturalenergyaswellasagooddealoftheenergylosscausedbytheirrationaluseoftheenergyhasleadtoagrowingenergyshortageand

3、hasbroughtaboutauncountableeconomicloss.Thispassagemainlypresentsanewenergysavingandmaterial:SuperconductingMaterial—it'scharacteristicpreparationprocessanditsvisionforthefuture.一.引言超导材料最独特的性能是屯能在输送过程中几乎不会损失。超导现象从1911年被发现到现在刚好一百零一年,在百年的发展史屮,超导材料经历了从高温到低温的过程,实现超导的临界温度也越來越高,一旦室

4、温超导达到实用化和工业化,将大大降低电能的损耗性,在电路运输,交通,医疗和国防事业带来革命性发展.二.超导材料的定义具有在一定的低温条件下呈现岀电阻等于零及排斥磁力线的性质的材料。现在已经发现28种元素和儿千种合金和化合物可以成为超导体。三.超导材料的发展历程1911年荷兰物理学家卡米林・昂内斯(H.K.Onnes)首次发现汞在4・2K附近时其电阻性完全消失,第一次有了超导电性现象。1908年荷兰莱顿实验室在昂内斯领导下终于把地球上尚未被液化的最后-•个自然界气体——氨气液化了。莱顿实验室在制成液氨的基础上,再用减压降温,获得了4K到1K的极低温

5、区,从而具备了研究极低温下物性问题的基本条件。1911年昂内斯在实验屮发现:当冷却到氨的沸点时(4.2K)电压突然降到零,并于1913年正式提出了超导电性的概念。1933年,德国的边斯纳(W.Meissner)和奥赫森费尔德(R.Ochsenfeld)发现,当物体进入超导态后,超导体的磁导率为零,即超导进入一种完全抗磁性的状态。1973年,发现了一系列航5型超导体和三元系超导体,如Nb3Sn>V3Ga.Nb3Gc其中Nb3Gc超导体的临界转变温度(TJ值达到23.2K。以上超导材料耍用液氨做致冷剂才能呈现超导态,因而在应用上受到很大限制。1986

6、年,IBM公司苏黎世实验室的科学家阿历克斯・(K.AlexMiller)缪乐和乔治•贝诺兹(J.GeorgBednorz)发现了Tc达38K的La-Ba-Cu-O超导体,标志着氧化物高温超导研究的开始。1987年,亨茨维尔亚拉巴马大学的吴茂昆及英研究生与休斯顿大学的朱经武和他的学生共同发现了锂锁铜氧,这是首个超导温度在77K以上的材料,突破了液氮“温度壁垒”,也因此引发了对新高温超导材料的研究热潮。随后,屮国科学家赵忠贤以及美国华裔科学家朱经武相继在轮-餌■铜-氧系材料上把临界超导温度提高到90K以上。1987年底,乂把临界温度提高到125K。2

7、001年□本科学家发现新型MgB2超导体,其临界温度只有39K,但是能承受很高的电流,打破了非铜氧化合物超导体的临界温度记录。2008年,口本的HideoHosono团队发现在铁基氮磷族氧化物(iron-basedoxypnictide111,将部份氧以掺杂的方式用氟作部份取代,可使LaFeAsOl-xFx的临界温度达到26K,在加压后(4GPa)其至可达到43K。其后,屮国的闻海虎团队,发现在以總取代稀土元素之后,Lal-xSrxFeAsO亦可达到临界温度25K。其后,屮国的科学家陈仙辉、赵忠贤等人,发现将斓以其他稀土元索作取代,则可得到更高的

8、临界温度;其中,SmFeAs[O0.9F0.1]可达55K。另外,将铁以钻取代(LaFel-xCoxAsO),稀土元素以蚀取代(Gdl-

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