高温超导材料特性和低温温度计实验报告.pdf

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1、高温超导材料特性和低温温度计实验报告学号:39051609姓名:齐德轩日期:2011/4/15一、实验目的1.了解高临界温度超导材料的基本特性及其测试方法2.学习三种低温温度计的工作原理和使用以及进行比对的方法3.了解液氮使用和低温温度控制的简单方法二、实验原理1.超导体和超导电性(1)常用临界温度Tc,临界磁场Bc和临界电流Ic作为临界参量来表征材料的超导性能。温度的升高、磁场或电流的增大,都可以使超导体从超导状态转变为正常态。Bc和Ic都是温度的函数。(2)迈斯纳效应不论有没有外加磁场,是样品从正

2、常态转变为超导态,只要T

3、>>Rr,R≈Ri(T)在液氮正常沸点到室温这一范围内,铂电阻温度计具有良好的线性电阻—温度关系。可表示为R(T)=AT+B。因此可以根据给出的铂电阻温度计在液氮正常沸点和冰点的电阻值,可确定所用的铂电阻温度计的A、B值,并由此对铂电阻温度计定标,得到不同电阻值所对应的温度值。(2)温差电偶温度计当两种金属所做成的导线连成回路,并使其两个接触点维持在不同的温度下时,改闭合回路中就会有温度差电动势催在,如果将回路的一个接触点固定在一个已知的温度下,则可以由所测得的温差电动势确定回路的另一个接触点的温度。

4、三、仪器用具1.低温恒温器2.不锈钢杜瓦容器和支架3.PZ158型直流数字电压表4.BW2型高温超导材料特性测试装置(电源盒)四、数据处理(1)原始数据处理温差电偶样品电压样品电流样品电阻温度(K)Pt电压(mV)Si电压(mV)(mV)(mV)(mV)(Ω)283.33107.380.55380.0100.21050.1250.004189526242.9290.300.64803.1780.18450.1250.003670823218.9480.160.71880.9200.17050.1250

5、.003391521186.5766.480.81142.3800.15150.1250.003012469162.8756.460.88313.1270.13650.1250.002713217144.9448.880.93110.7500.12550.1250.002493766130.0142.570.96970.6170.11550.1250.002294264120.5538.570.98490.7500.10850.1250.002154613113.9035.761.00000.3650

6、.10350.1250.002054863108.3033.391.01060.5080.09950.1250.001975062103.5231.371.02170.4220.09550.1250.001895262100.2830.001.02910.3110.09150.1250.00181546199.1429.521.03180.3410.09050.1250.00179551198.2929.161.03380.3280.08850.1250.00175561193.0426.940.07

7、650.1250.00151620992.8726.870.07450.1250.00147630992.7526.820.07150.1250.00141645992.6626.780.06750.1250.00133665892.5726.740.06250.1250.00123690892.4526.690.05250.1250.00103740692.3526.650.04250.1250.00083790592.2826.620.03450.1250.00067830492.2126.590

8、.02750.1250.00053865392.1226.550.02150.1250.00041895392.0226.510.01750.1250.00033915291.9526.480.01450.1250.00027930291.7826.410.01250.1250.00023940191.6426.350.01050.1250.00019950191.4126.250.00850.1250.00015960191.0026.080.0065

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