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


სუპერკონდუქტორების თვისებები

Electrical4u
Electrical4u
ველი: ბაზიური ელექტროტექნიკა
0
China

სუპერკონდუქტორული მასალა გამოირჩება ზოგიერთი ექსტრაორდინარული თვისებით, რომლებიც მათ ძალიან მნიშვნელოვანი ხდის თანამედროვე ტექნოლოგიისთვის. კვლევა ჯერ კიდევ გრძელდება ამ ექსტრაორდინარული თვისებების შესახებ და მათი გამოყენების შესახებ სხვადასხვა ტექნოლოგიურ სფეროში. სუპერკონდუქტორების ამ თვისებები შედგება შემდეგით-

  1. ნულოვანი ელექტროუძრაობა (უსასრულო მიწოდებადობა)

  2. მეისნერის ეფექტი: მაგნიტური ველის გამოსხივება

  3. კრიტიკული ტემპერატურა/ტრანზიციის ტემპერატურა

  4. კრიტიკული მაგნიტური ველი

  5. სიმრავლო დენი

  6. ჯოზეფსონის დენი

  7. კრიტიკული დენი

ნულოვანი ელექტროუძრაობა ან უსასრულო მიწოდებადობა

სუპერკონდუქტორული მდგომარეობაში სუპერკონდუქტორული მასალა გამოირჩება ნულოვანი ელექტროუძრაობით (უსასრულო მიწოდებადობით). როდესაც სუპერკონდუქტორული მასალის ნიმუში დაშლის ქვემოთ კრიტიკული ტემპერატურის/ტრანზიციის ტემპერატურის ქვემოთ, მისი ელექტროუძრაობა შეეცვალება ნულოვანად. მაგალითად, რთული გამოირჩება ნულოვანი ელექტროუძრაობით 4K-ის ქვემოთ.

მეისნერის ეფექტი (მაგნიტური ველის გამოსხივება)

სუპერკონდუქტორი, როდესაც ის დაშლის ქვემოთ კრიტიკული ტემპერატურის (Tc) ქვემოთ, გამოსხივებს მაგნიტურ ველს და არ ასახავს მას შინაგანად. ეს ფენომენი სუპერკონდუქტორებში არის მეისნერის ეფექტი. მეისნერის ეფექტი შემდეგი ფიგურაშია ნაჩვენები-
meissner effect

კრიტიკული ტემპერატურა/ტრანზიციის ტემპერატურა

სუპერკონდუქტორული მასალის კრიტიკული ტემპერატურა არის ის ტემპერატურა, რომელზეც მასალა იცვლება ნორმალური კონდუქტორის მდგომარეობიდან სუპერკონდუქტორულ მდგომარეობაში. ეს ტრანზიცია ნორმალური კონდუქტორის მდგომარეობიდან (ფაზიდან) სუპერკონდუქტორულ მდგომარეობაში (ფაზაში) არის რაღაც დრუად და სრული. რთულის ტრანზიცია ნორმალური კონდუქტორის მდგომარეობიდან სუპერკონდუქტორულ მდგომარეობაში შემდეგი ფიგურაშია ნაჩვენები.

conducting sate to super conducting state

კრიტიკული მაგნიტური ველი

სუპერკონდუქტორული მდგომარეობა/ფაზა დაშლის, როდესაც მაგნიტური ველი (არამატერიალური ან დენით დაქვეითებული სუპერკონდუქტორის თავიდან) ზრდას იღებს გარკვეული მნიშვნელობის ზემოთ და ნიმუში იწყებს ჩანაცვლებას ნორმალური კონდუქტორის მდგომარეობაში. ეს გარკვეული მნიშვნელობა მაგნიტური ველის ზემოთ, რომელზეც სუპერკონდუქტორი დაბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობაში, არის კრიტიკული მაგნიტური ველი. კრიტიკული მაგნიტური ველის მნიშვნელობა დამოკიდებულია ტემპერატურაზე. როდესაც ტემპერატურა (კრიტიკული ტემპერატურის ქვემოთ) შემცირდება, კრიტიკული მაგნიტური ველი ზრდას იღებს. კრიტიკული მაგნიტური ველის შეცვლა ტემპერატურის მიხედვით შემდეგი ფიგურაშია ნაჩვენები-
variation in critical magnetic field with the temperature

სიმრავლო დენი

თუ რინგი, რომელიც დამზადებულია სუპერკონდუქტორული მასალის შემდეგ, ჩადებულია მაგნიტურ ველში კრიტიკული ტემპერატურის ზემოთ, ახლა გაიშლეთ რინგი სუპერკონდუქტორული მასალის ქვემოთ კრიტიკული ტემპერატურის ქვემოთ და თუ ჩამოვიღებთ მაგნიტურ ველს, რინგში იწყება დენი მისი საკუთარი ინდუქციის გამო. ლენზის კანონის მიხედვით ეს დენი იქნება ისეთი, რომ ის არ შეცვლის ფლქვს რინგის შემდეგ. რინგი სუპერკონდუქტორულ მდგომარეობაში (ნულოვანი ელექტროუძრაობა), დენი რინგში განუწყვეტლივ იქნება და ეს დენი არის სიმრავლო დენი. ეს სიმრავლო დენი წარმოქმნის მაგნიტურ ფლქვს, რომელიც არ შეცვლის რინგის შემდეგ.

ჯოზეფსონის დენი

თუ ორი სუპერკონდუქტორი გამოიყოფა მცირე ფილმით იზოლაციის მასალის შემდეგ, რომელიც ქმნის დაბალი რეზისტის ჯანქმენს, მისი კუპრი წყვილები (ფონონური ინტერაქციით შექმნილი) შეიძლება გადაიდოს ერთი ჯანქმენიდან მეორეში. დენი, რომელიც შეიძლება გადაიდოს ასეთი კუპრი წყვილებით, არის ჯოზეფსონის დენი.

კრიტიკული დენი

როდესაც დენი გადის სუპერკონდუქტორულ მდგომარეობაში, ქმნის მაგნიტურ ველს. თუ დენი ზრდას იღებს გარკვეული მნიშვნელობის ზემოთ, მაგნიტური ველი ზრდას იღებს კრიტიკულ მნიშვნელობამდე, რომელზეც კონდუქტორი დაბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობაში. ეს დენის მნიშვნელობა არის კრიტიკული დენი.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
რით არის დაგებული მიწაში დაკავშირების მასალები?
რით არის დაგებული მიწაში დაკავშირების მასალები?
მიწის შერეულება მასალებიმიწის შერეულების მასალები არის დედამიწაზე ელექტრონული оборотного тока и обеспечения безопасности персонала, защиты оборудования от повреждений из-за перенапряжения и поддержания стабильности системы. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ხშირად გამოყენებული მიწის შერეულების მასალა:1.პირველი კოპპერი მახასიათებლები: კოპპერი არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული მიწის შერეულების მასალა მისი საოცარი მიწის შერეულების და დაფლანგების მიმართ მიუღებლობის გამო. ის არის საოცარი ელექტრონულ
Encyclopedia
12/21/2024
რა არის სილიკონის კაუჩუქის ერთგული მაღალი და დაბალი ტემპერატურის მძიმის შესახებ?
რა არის სილიკონის კაუჩუქის ერთგული მაღალი და დაბალი ტემპერატურის მძიმის შესახებ?
სილიკონის რეზინის შესანიშნავი მაღალი და დაბალი ტემპერატურის მოწინააღმდეგეობის მიზეზებისილიკონის რეზინა (Silicone Rubber) არის პოლიმერული მასალა, რომელიც ძირითადად შედგება სილიქონ-ჟანგბადიანი (Si-O-Si) ბონდებისგან. ის გამოირჩენს შესანიშნავ მაღალი და დაბალი ტემპერატურის მოწინააღმდეგეობას, შეინარჩუნებს ელასტურობას ექსტრემალურად დაბალ ტემპერატურებზე და დიდი ხნის განმავლობაში დაძახილდება მაღალ ტემპერატურებში დანელების და ფუნქციონალური დეგრადაციის გარეშე. ქვემოთ მოყვანილია სილიკონის რეზინის შესანიშნავ
Encyclopedia
12/20/2024
რა არის სილიკონის რეზინის ქვემოთ დაყოფილი ელექტროიზოლაციის მხარეს პარამეტრები?
რა არის სილიკონის რეზინის ქვემოთ დაყოფილი ელექტროიზოლაციის მხარეს პარამეტრები?
სილიკონის რეზინის მახასიათებლები ელექტროტექნიკურ იზოლაციაშისილიკონის რეზინა (Silicone Rubber, SI) ფარავს რამდენიმე უნიკალურ პრეიმუშესტი, რომლებიც განაპირობებენ მის ესენციალურ როლს ელექტროტექნიკურ იზოლაციის აპლიკაციებში, როგორიცაა კომპოზიტური იზოლატორები, კებლის აქსესუარები და სილიკონი. ქვემოთ მოცემულია სილიკონის რეზინის მთავარი მახასიათებლები ელექტროტექნიკურ იზოლაციაში:1. საშუალებადი ჰიდროფობიკურობა მახასიათებლები: სილიკონის რეზინა არის ნაკლებად წყალის მისაღები, რაც არ აძლევს წყლის დაჯაჭვას მის
Encyclopedia
12/19/2024
Tesla კოილისა და ენდუქციური ფურცელის განსხვავება
Tesla კოილისა და ენდუქციური ფურცელის განსხვავება
ტესლას კოილი და ინდუქციური ახახის განსხვავებებითუმცა ტესლას კოილი და ინდუქციური ახახი გამოიყენებენ ელექტრომაგნიტურ პრინციპს, ისინი ნაკლებად განსხვავდებიან დიზაინში, მუშაობის პრინციპებში და გამოყენებებში. ქვემოთ წარმოდგენილია ამ ორის დეტალური შედარება:1. დიზაინი და სტრუქტურატესლას კოილი:ძირითადი სტრუქტურა: ტესლას კოილი შედგება პირველი კოილი (Primary Coil) და მეორე კოილი (Secondary Coil)-დან, ჩვეულებრივ მასში ჩართულია რეზონანსის კონდენსატორი, სპარკის თარიღი და სტეპ-აფ ტრანსფორმატორი. მეორე კოილი ჩ
Encyclopedia
12/12/2024
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას