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第六章 理想第二类超导体_62709991
第六章 理想第二类超导体
6.1 引言
荷兰的莱顿,英国的牛津,苏联的哈尔科夫,加拿大多伦多
-M
1930年,莱顿的W. J. de Haas
1934年,牛津T. C. Keely
1935年,苏联Shubnikov H H
c
主要发现非理想II类超导体,用不均匀性解释
Hc1, Hc2 ,冻结磁通
超导体分成两类:
1
一类界面能为正, κ ,称第一类超导体
2
1
另一类界面能是负的,κ 称为第二类超导体――硬超导体
2
第一类超导体的临界磁场很低(H (0)< 3 ),对于第二
10 G
c
类超导体其临界磁场Hc2较高。
和第一类超导体不同,第二类超导体的性质对位错、脱
溶相等各种晶体缺陷很敏感。
第二类超导体的J 与H 无关,是独立变量
c c
例如:工业上生产的NbTi超导线,是用一定的冷加工和热
处理工艺加工,其中存在大量的位错和脱溶相,在20 -90
5 4 2
kG磁场中,其 J c ≈2 ×10 ~ 10 A / cm ,而一根几乎没有缺
J ≈0
陷的NbTi线在相同的磁场范围, c
定义:把成分分布均匀,没有各种晶体缺陷的第二类超导体叫
做理想第二类超导体,反之则叫做非理想第二类超导体
本章中阐述的内容:
1. 理想第二类超导体的实验现象
2. London磁通线模型
3. 磁通线与表面的相互作用
4. 混合态的最后阶段与表面超导电性
5. 混合态的周期磁通结构
6.2 理想第二类超导体的实验现象
一、Meissner态和混合态
1.磁化曲线
B
对于第一类超导体 B μ (H +M ) H +M
0
μ0
在超导态
B 0 H −M
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