超伝導性は、1911年にライデンでオランダの物理学者ハイケ・カメルリンク・オンネスによって発見されました。彼は低温研究により1913年にノーベル物理学賞を受賞しました。一部の材料は、一定温度以下に冷却すると抵抗が消滅し、無限の導電性を示します。
材料における無限の導電性の特性/現象は超伝導性と呼ばれます。
金属が通常の導電状態から超伝導状態に変化する温度は、臨界温度または転移温度と呼ばれます。超伝導体の一例として水銀があります。これは4Kで超伝導体になります。超伝導状態では、材料は磁場を排除します。以下の図に示すように、水銀の転移曲線は次のようになります-

通常の導電状態から超伝導状態への転移は可逆的です。さらに、臨界温度以下では超伝導性は、十分な大きさの電流を通じてまたは外部の強力な磁場を適用することで廃止することができます。臨界温度/転移温度以下での、導体自体を通る電流の値が超伝導状態を廃止するときの値は、臨界電流と呼ばれます。温度(臨界温度以下)が下がるにつれて、臨界電流の値は増加します。温度が下がると、臨界電流の値は増加します。臨界磁場の値も温度に依存します。温度(臨界温度以下)が下がるにつれて、臨界磁場の値は増加します。
一部の金属は、臨界温度以下に冷却するとゼロの抵抗または無限の導電性を示します。これらの金属は超伝導金属と呼ばれます。超伝導性を示すいくつかの金属とその臨界温度/転移温度は以下の表にリストされています–