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词条 超导材料
释义
超导材料
超导材料  具有在一定温度条件下呈现电阻几乎为零以及排斥磁力线性质的材料。金属是电的良导体,其电阻率比非金属小得多。不同的金属有不同的电阻率。电阻率小的导体,传递电能的损失小。金属的电阻还同温度有关,温度升高时电阻变大,温度降低时电阻变小。金属导体在极低的温度下可使电阻减小到接近于零,即呈现超导现象。在能源方面的典型应用包括超导电缆输电、超导储能、超导发电机、磁流体发电、超导输电、核聚变发电等。
出处:能源科学卷 • 终端用能 • 节能材料
超导材料  亦称“超导体”。具有超导性的材料。超导性的含义是,在温度和磁场都小于一定数值的条件下,导电材料的电阻和体内磁感应强度都突然变为零。1911年荷兰物理学家卡末林-昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes,1853—1926)首先发现汞在液氦温度(4.2开)下失去电阻的现象,并称之为“超导性”。物体从正常态过渡到超导态时的温度称为此超导体的“临界转变温度”。1933年德国物理学家迈斯纳(Fritz Walther Meissner,1882—1974)和奥森费耳德(Robert Ochsenfeld,1901—1993)又共同发现金属处在超导态时体内磁感应强度为零,即能把原来在其体内的磁场排挤出去,该现象称“迈斯纳效应”。当磁场达到一定强度时,超导性将被破坏,该磁场限值称“临界磁场强度”。由于需要液氦条件,因此超导材料的应用受到限制。1987年底以后,发现了氧化物超导体,临界温度约可达90~130开,实现了能在液氮温度(77开)稳定工作的超导材料,引起全世界的关注,此类材料称“高温超导体”。现正继续寻找可在室温附近工作的超导材料。从长远看,超导材料在强电应用(如超导发电、输电、储能、核磁共振),弱电应用(如超导探测器、超导器件、超导计算机)和抗磁性应用(如磁悬浮列车、轮船、潜艇、核磁聚变反应堆)等方面,均有良好的发展前景。
出处:材料科学卷 • 总类 • 材料科学综述
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更新时间:2025/6/8 3:52:29