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초전도 현상이란 무엇인가요

Electrical4u
필드: 기본 전기학
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China

초전도성은 1911년 라이덴에서 네덜란드 물리학자 하이케 카메링흐 옹네스가 발견했습니다. 그는 1913년 저온 연구로 노벨 물리학상을 수상했습니다. 일부 재료는 특정 온도 아래로 냉각될 때 저항률이 사라져 무한한 전도성을 나타냅니다.
dutch physicist heike kamerlingh

재료의 무한한 전도성 특성/현상을 초전도성이라고 합니다.

금속이 일반 전도 상태에서 초전도 상태로 변하는 온도를 임계 온도/전이 온도라고 합니다. 초전도체의 예로는 수은이 있습니다. 수은은 4K에서 초전도체가 됩니다. 초전도 상태에서는 재료가 자기장을 배출합니다. 수은의 전이 곡선은 아래의 그림과 같습니다-

superconductivity
일반 전도 상태에서 초전도 상태로의 전이는 역방향으로 가능합니다. 또한, 임계 온도 아래에서는 초전도성을 충분히 큰 전류를 도체 자체에 통과시키거나 충분히 강력한 외부 자기장을 적용하여 없앨 수 있습니다. 임계 온도/전이 온도 아래에서 도체 자체를 통해 흐르는 전류 값이 초전도 상태를 없애는 값을 임계 전류라고 합니다. 임계 온도 아래에서 온도가 낮아질수록 임계 전류 값이 증가합니다. 임계 자기장 값도 온도에 따라 달라집니다. 임계 온도 아래에서 온도가 낮아질수록 임계 자기장 값이 증가합니다.

초전도체 금속

일부 금속은 임계 온도 아래로 냉각되면 영 저항 또는 무한한 전도성을 나타냅니다. 이러한 금속을 초전도체 금속이라고 합니다. 몇 가지 초전도체와 그들의 임계 온도/전이 온도는 아래 표에 나열되어 있습니다 –

번호 초전도체 화학 기호 임계/전이 온도 TC(K) 임계 자기장 BC(T)
1 로듐 Rh 0 0.0000049
2 텅스텐 W 0.015 0.00012
3 베릴륨 Be 0.026
4 이라듐 Ir 0.1 0.0016
5 루테튬 Lu 0.1
6 하프늄 Hf 0.1
7 루테늄 Ru 0.5 0.005
8 오스뮴 Os 0.7 0.007
9 몰리브데넘 Mo 0.92 0.0096
10 지르코늄 Zr 0.546 0.0141
11 카드뮴 Cd 0.56 0.0028
12 우라늄 U 0.2
13 티타늄 Ti 0.39 0.0056
14 주석
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