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


Superkonduktoren ezaugarriak

Electrical4u
Electrical4u
Eremua: Elektrizitate Oinarrizko
0
China

Superkonduktoreko materialak ezaugarri berezi batzuk ditu, horrek teknologiaren alorrean oso garrantzitsuak bihurtzen ditu. Ikerketa jarraitzen ari da superkonduktoreen ezaugarri berezi hauei ulertzeko eta erabiliz teknologiaren alorre desberdinetan. Superkonduktoreen ezaugarri hauen zerrenda hurrengoak dira-

  1. Zero Elektrikoa Kontraezina (Konduktibotasun Mugagabea)

  2. Meissner Efectua: magnetikoaren eremu ezabatzea

  3. Temperatura Kritikoa/Transizio Temperatura

  4. Eremu Magnetiko Kritikoa

  5. Barnekorrontza Kontinuak

  6. Josephson Korrontza

  7. Korrontza Kritikoa

Zero Electric Resistance or Infinite Conductivity

Superkonduktore egoeran, superkonduktoreko materialak zero elektrikoa kontraezina (konduktibotasun mugagabea) erakusten du. Superkonduktoreko laginko tenperatura kritikotik/ transizio tenperaturetik behera egiten denean, kontraezinak zero-ra gutxitzen dira. Adibidez, Azoezko tenperaturak 4k azpitik zero kontraezina erakusten du.

Meissner Effect (Expulsion of Magnetic Field)

Superkonduktore bat, tenperatura kritikoaren (Tc) azpitik egiten denean, magnetikoaren eremu ezabatzen du eta ez du eremurik barnean sartuta izatea onartzen. Superkonduktoreetan agertzen den fenomeno hau Meissner efektua deitzen da. Meissner efektua hurrengo irudian ikus daiteke-
meissner effect

Critical Temperature/Transition Temperature

Superkonduktoreko material baten temperatura kritikoa, materialak egoera normalarekin konduztoreetatik superkonduktore egoerara aldatzen duen tenperatura da. Aldaketa hau normala konduztore egoeratik (fasea) superkonduktore egoerara (fasea) aldatzeko aldaketa arrunta / zehatz eta osoa da. Azoezko tenperatura kritikoko aldatzea hurrengo irudian ikus daiteke.

conducting sate to super conducting state

Critical Magnetic Field

Superkonduktore egoera/fasea, superkonduktoreko material baten, magnetikoaren eremu (kanpoeko edo superkonduktoreak bere buru sortzen duena) balio jakin baten gainditzen denean jartzen da. Balio hau da eremu magnetiko kritikoa, superkonduktoreak egoera normalera itzultzeko. Eremu magnetiko kritikoaren balioa tenperaturaren menpe dago. Tenperatura (tenperatura kritikotik behera) gutxitzen doanean, eremu magnetiko kritikoen balioa handitu egiten da. Eremu magnetiko kritikoaren aldaketa tenperaturarekin hurrengo irudian ikus daiteke-
variation in critical magnetic field with the temperature

Persistent Current

Superkonduktoreko anillo bat magnetikoaren eremu baten barruan kokatzen bada, tenperatura kritikotik goragoko, orain anillora tenperatura kritikotik behera egiten badio, orain eremu magnetikoa kendu badugu, anillora korrontza bat sortuko da bere auto-induktzioaren bitartez. Lenz-en legearen arabera, korrontza indarratua hau anillora pasatzen den fluxuari aurka geratzen da. Anilloa superkonduktore egoeran (zero kontraezina) dagoenez, indarratutako korrontza anillora jarraitu egingo du, hau da barnekorrontza kontinua. Barnekorrontza kontinua hau magnetikoaren fluxua sortzen du, hau anillora pasatzen den fluxua konstantea mantentzen duela.

Josephson Current

Bi superkonduktore artean insulazio-materiala fina bat dago, horrek kanpo-konduktore baxua sortzen du, frogatu da fonon interakzioaren bitartez osatutako elektron pareak, kanpo-konduktoretik beste aldera tunelditzeko ahalmena dute. Pare horien eraginez eragindako korrontza Josephson korrontza deitzen da.

Critical Current

Korrontza bat superkonduktore egoeran dagoen konduktoretik igarotzen denean, magnetikoaren eremu bat sortzen da. Korrontza balio jakin baten gainditzen denean, eremu magnetikoak balio kritikora heldu eta konduktorea egoera normalera itzultzeko. Korrontza hau kritiko korrontza deitzen da.

Esaldiak: Errespetatu originala, artikulu garrantzitsuak partekatzeko balio dute, eskarpena bada ezabatzeko jaso.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Zer dira lurreko materialiak?
Zer dira lurreko materialiak?
Materialak LoturatzekoMaterialak loturatzeko dira konduktiboen materialak elektrizitateko gailu eta sistemak lotzeko erabiltzen dira. Lehenetsitako funtzioa da gorputz elektrikoari zuzenbide bat ematea lurreira bidaltzeko, biztanleen segurtasuna bermatuz, gailuak igarotze-gerriaren ezaugarrietatik babestuz eta sistema estabilitatea mantentuz. Hemen agertzen dira zenbait material loturatzeko arrunt:1.Kobrea Ezaugarriak: Koberea da material loturatzeko gehien erabili dena bere konduktore handiagat
Encyclopedia
12/21/2024
Zer dira siliko gomaren oso ondo doan eta baxo tenperatura-erresistentziaren arrazoia?
Zer dira siliko gomaren oso ondo doan eta baxo tenperatura-erresistentziaren arrazoia?
Silikona gomaren oso ondoa dagoen altu eta behe tenperaturarako erresistentziaren arrazoiaSilikona goma (Silicone Rubber) siloxano (Si-O-Si) loturak osatzen dituen polimero material bat da. Altu eta behe tenperaturarako erresistentzia nabarmena du, oso beheko tenperaturetan hedapena mantentzen du eta altu tenperaturen esposition luzeagatik enborraketa edo prestazioen murrizketarik gabe. Hemen geratzen dira silikona gomaren oso ondoa dagoen altu eta behe tenperaturarako erresistentziaren arrazoi
Encyclopedia
12/20/2024
Zein dira siliko gomaren ezaugarriak elektrikoa izolatzean?
Zein dira siliko gomaren ezaugarriak elektrikoa izolatzean?
Silikona gomaren ezaugarriak elektriko isolamenduanSilikona gomak (Silicone Rubber, SI) zenbait ezaugarri bakarrekin dute, hala nola konposatu isolatzaileetan, kableen osagaietan eta segurtasun-babesetan, elektriko isolamenduaren aplikazioetan. Hemen daude silikona gomaren elektriko isolamenduan duten ezaugarri nagusiak:1. Hidrofobizitate handia Ezaugarriak: Silikona goma hidrofobizitate arruntak ditu, horrek ura bere gainazkohegoan itsatsi eraman dezake. Eremu zihurtagarri edo kontaminatuta ego
Encyclopedia
12/19/2024
Tesla koilen eta indukzio hornitzen arteko desberdintasunak
Tesla koilen eta indukzio hornitzen arteko desberdintasunak
Tesla Coil eta Indukzio Fornu arteko DesberdintasunakBaita Tesla coil-a baita indukzio fornuak ere elektrizitate magnetikoaren printzipioak erabiltzen dituzte, baina diseinu, funtzionamenduan eta aplikazioetan desberdinak dira. Hemen dago bi hauetako konparaketa zehatza:1. Diseinua eta EstructuraTesla Coil-a:Estructura Oinarrizkoa: Tesla coil-a koilu nagusia (Primary Coil) eta koilu sekundarioa (Secondary Coil) ditu, oso askotan resonantziako kapazadore, spark gap eta step-up transformadoreekin
Encyclopedia
12/12/2024
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.