Supergeenenerdus materjalid näitavad mõnda erilist omadust, mis muudab need tänapäeva tehnoloogiale väga oluliseks. Uurimine jätkub, et mõista ja kasutada nendes supergeenenerduses olevaid erilisi omadusi erinevates tehnoloogia valdkondades. Need supergeenenerdu omadused on loetletud allpool-
Nulline elektriline vastus (lõpmatu juhtivus)
Meissneri efekt: väljastikuv magnetväli
Kriitiline temperatuur/Üleminekute temperatuur
Kriitiline magnetväli
Püsiv voog
Josephsoni voog
Kriitiline voog
Supergeenenerduse olekus näitab supergeenenerdeline materjal nullist elektrilist vastust (lõpmatut juhtivust). Kui supergeenenerdeline materjali näide jahutatakse alla kriitilise temperatuuri/üleminekute temperatuuri, siis selle vastus väheneb nii kiiresti nullini. Näiteks kuivõrre näitab nullist vastust alla 4K.
Supergeenenerdu, kui seda jahutatakse alla kriitilise temperatuuri Tc), heidetakse magnetväli välja ja ei luba magnetvälimenet süstikku. Seda fenomeni supergeenenerdu nimetatakse Meissneri efektiks. Meissneri efekt on näidatud järgmisel joonisel-
Supergeenenerduse materjali kriitiline temperatuur on see temperatuur, mil materjal muutub tavapärasele juhtivuse olekule supergeenenerduse olekule. See üleminek tavapärasest juhtivuse olekust (faas) supergeenenerduse olekust (faas) on otsene/täpne ja täielik. Kuivõrre üleminek tavapärasest juhtivuse olekust supergeenenerduse olekuni on näidatud järgmisel joonisel.
Supergeenenerduse olek/süsteem katkeb, kui magnetväli (kas väline või supergeenenerdu enda poolt toodud) suureneb mingi kindla väärtuse peale ja näide hakkab käituma tavalise juhtija kui. See kindel magnetväli väärtus, mille peale supergeenenerdu tagastub tavapärasesse olekusse, nimetatakse kriitiliseks magnetväljaks. Kriitilise magnetvälja väärtus sõltub temperatuurist. Kui temperatuur (alla kriitilise temperatuuri) väheneb, siis kriitilise magnetväli väärtus suureneb. Kriitilise magnetvälja variatsioon temperatuuri kaupa on näidatud järgmisel joonisel-
Kui supergeenenerdustehingu ring asetatakse magnetväli kohal üle kriitilise temperatuuri, nüüd jahuta ring alla kriitilise temperatuuri ja nüüd, kui eemaldame magnetväli, indukteeritakse ringi sees voog tema enda induktiivsuse tõttu. Lenz'i seaduse kohaselt on selle indukeeritud voo suund selline, et see vastandab läbipaistvuse muutust ringi kaudu. Kuna ring on supergeenenerduse olekus (nulline vastus), siis indukeeritud vool ringis jätkab voomist, seda voolt nimetatakse püsiva vooluks. See püsiv voog toob kaasa magnetläbi, mis muudab magnetläbi ringi kaudu konstantseks.
Kui kaks supergeenenerdustehingu on eraldatud ohutult insuleeriva materjali plaatiga, mis moodustab madala vastuse ühenduse, siis leiab, et kooperi paarid (foni interaktsioonile tuginedes moodustatud) saavad tunnelida ühenduse ühest küljest teise. Selliste kooperi paartega tekkinud vool nimetatakse Josephsoni vooluks.
Kui vool läbib juhtijat supergeenenerduse olekus, siis areneb magnetväli. Kui vool suureneb mingi kindla väärtuse peale, siis magnetväli suureneb kriitilise väärtuseni, kusjuures juhtija tagastub tavapärasesse olekusse. See vooli väärtus nimetatakse kriitiliseks vooluks.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.