• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Comparación de supercondutores do tipo I e do tipo II

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Baseado no comportamento e propiedades dos supercondutores, estes son clasificados en dúas categorías-
(1) Tipo – I Supercondutores: Supercondutores de Baixa Temperatura.
(2) Tipo – II Supercondutores: Supercondutores de Alta Temperatura.

td{
width:49%
}
Os supercondutores de tipo – I e tipo – II difiren lixeramente no seu comportamento e propiedades. A comparación entre os supercondutores de tipo – I e tipo – II amóstrase na táboa a continuación

Supercondutores de Tipo – I Supercondutores de Tipo – II
Baixa temperatura crítica (xeralmente no rango de 0K a 10K) Alta temperatura crítica (xeralmente superior a 10K)
Campo magnético crítico baixo (Xeralmente no rango de 0,0000049 T a 1T) Campo magnético crítico alto (Xeralmente superior a 1T)
Obdecen perfectamente o efecto Meissner: O campo magnético non pode penetrar dentro do material. Obdecen parcialmente o efecto Meissner pero non completamente: O campo magnético pode penetrar dentro do material.
Exhiben un só campo magnético crítico. Exhiben dous campos magnéticos críticos
Perden facilmente o estado superconductor por un campo magnético de baixa intensidade. Polo tanto, os supercondutores de tipo – I tamén son coñecidos como supercondutores blandos. Non perden facilmente o estado superconductor por un campo magnético externo. Polo tanto, os supercondutores de tipo – II tamén son coñecidos como supercondutores duros.
A transición do estado superconductor ao estado normal debido ao campo magnético externo é aguda e repentina para os supercondutores de tipo – I. A transición do estado superconductor ao estado normal debido ao campo magnético externo é gradual pero non aguda. No campo magnético crítico inferior (HC1), o superconductor de tipo – II comeza a perder a súa superconductividade. No campo magnético crítico superior (HC2), o superconductor de tipo – II perde completamente a súa superconductividade. O estado entre o campo magnético crítico inferior e o superior é coñecido como estado intermedio ou estado mixto.
Debido ao campo magnético crítico baixo, os supercondutores de tipo – I non poden ser utilizados para fabricar electroimanes que produzan campos magnéticos fortes. Debido ao campo magnético crítico alto, os supercondutores de tipo – II poden ser utilizados para fabricar electroimanes que produzan campos magnéticos fortes.
Os supercondutores de tipo – I son xeralmente metais puros. Os supercondutores de tipo – II son xeralmente aleacións e óxidos complexos de cerámicas.
A teoría BCS pode explicar a superconductividade dos supercondutores de tipo – I. A teoría BCS non pode explicar a superconductividade dos supercondutores de tipo – II.
Estes son completamente diamagnéticos. Estes non son completamente diamagnéticos
Estes tamén son chamados Supercondutores Blanos. Estes tamén son chamados Supercondutores Duros.
Estes tamén son chamados Supercondutores de Baixa Temperatura. Estes tamén son chamados Supercondutores de Alta Temperatura.
Non existe un estado mixto nos supercondutores de tipo – I. Existe un estado mixto nos supercondutores de tipo – II.
Unha pequena impureza non afecta a superconductividade dos supercondutores de tipo – I. Unha pequena impureza afecta grandemente a superconductividade dos supercondutores de tipo – II.
Debido ao campo magnético crítico baixo, os supercondutores de tipo – I teñen aplicacións técnicas limitadas. Debido ao campo magnético crítico alto, os supercondutores de tipo – II teñen aplicacións técnicas máis amplas.
Exemplos: Hg, Pb, Zn, etc. Exemplos: NbTi, Nb3Sn, etc.
Declaración: Respetar o original, bons artigos méritan ser compartidos, se hai infracción por favor contacte para eliminar.


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que son os materiais de aterramento
Que son os materiais de aterramento
Materiais de AterramentoOs materiais de aterramento son materiais condutores utilizados para o aterramento de equipos e sistemas eléctricos. A súa función principal é proporcionar unha via de baixa impedancia para dirixir de forma segura a corrente á terra, garantindo a seguridade do persoal, protexendo os equipos de danos por sobretensión e mantendo a estabilidade do sistema. A continuación, móstranse algúns tipos comúns de materiais de aterramento:1.Cobre Características: O cobre é un dos mate
Encyclopedia
12/21/2024
Que son as razóns da excelente resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicón
Que son as razóns da excelente resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicón
Razóns da excelencia da resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicónO caucho de silicón (Silicone Rubber) é un material polimérico composto principalmente por enlaces siloxano (Si-O-Si). Demostra unha resistencia destacada tanto a altas como a baixas temperaturas, mantendo a flexibilidade a temperaturas extremadamente baixas e soportando a exposición prolongada a altas temperaturas sen un envellecemento ou degradación significativos. A continuación, enumeramos as principais raz
Encyclopedia
12/20/2024
Que características ten o caucho de silicón en termos de aislamento eléctrico
Que características ten o caucho de silicón en termos de aislamento eléctrico
Características do Caucho de Silica na Aislación EléctricaO caucho de silica (Silicone Rubber, SI) posúe varias vantaxes únicas que o fan un material esencial nas aplicacións de aislación eléctrica, como insuladores compósitos, accesorios de cables e xuntas. Abaixo están as características clave do caucho de silica na aislación eléctrica:1. Excelente Hidrofobicidade Características: O caucho de silica ten propiedades hidrofóbicas inerentes, que evitan que a auga se adira á súa superficie. Inclus
Encyclopedia
12/19/2024
A diferenza entre unha bobina Tesla e un forno de indución
A diferenza entre unha bobina Tesla e un forno de indución
Diferenzas entre unha bobina de Tesla e un forno de induciónAínda que tanto a bobina de Tesla como o forno de indución utilizan principios electromagnéticos, difiren significativamente no deseño, nos principios de funcionamento e nas aplicacións. A continuación, presenta unha comparación detallada dos dous:1. Deseño e EstructuraBobina de Tesla:Estrutura Básica: Unha bobina de Tesla consiste nunha bobina primaria (Primary Coil) e nunha bobina secundaria (Secondary Coil), xeralmente incluíndo un c
Encyclopedia
12/12/2024
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía