Obsah: |
[ Úvod ] [ El. odpor ] [ Magnetismus ] [ Levitace ] [ Chemie ] [ Využití ] [ Odkazy ] |
Slovem supravodič nazýváme materiály, které při ochlazení pod určitou teplotu vykazují tyto dvě charakteristické vlastnosti:
Jev supravodivosti objevil roku 1911 holandský fyzik Heike Kammerlingh Onnes . Důležitým předpokladem tohoto objevu byl velký pokrok v dosahování nízkých teplot, který byl učiněn nedlouho předtím právě tímto vědcem. V roce 1908 se mu podařilo zkapalnit helium na teplotu 4 stupně nad absolutní nulou, tzn. 4 Kelviny (absolutní nula, tzn. 0 K = -273,15oC ). Toho využil k výzkumu elektrických vlastností kovů při nízkých teplotách. Při sledování odporu čisté rtuti pozoroval náhlé vymizení elektrického odporu při teplotě 4 K. Onnes rozpoznal, že je svědkem nového, dosud nepopsaného fyzikálního jevu, když sám prohlásil: „rtuť přešla do nového stavu, který na základě jeho neobyčejných elektrických vlastností lze nazývat supravodivým stavem“. V roce 1913 obdržel za tyto objevy Nobelovu cenu.
Až do roku 1933 byly supravodiče považovány jen za látky s nulovým elektrickým odporem. Tohoto roku Walther Meissner a R. Ochsenfeld objevili, že supravodiče mají rovněž schopnost dokonale vytlačovat magnetické pole ze svého objemu. Tento jev se se nazývá „perfektní diamagnetismus“, nebo po svém objeviteli Meissnerův efekt .
Postupně bylo objeveno velké množství látek se supravodivými vlastnostmi, všechny ovšem dosahovaly těchto vlastností až při velmi nízkých teplotách. V roce 1960 byl materiál s nejvyšší teplotou přechodu do supravodivého stavu (tzv. kritickou teplotou, neboli Tc ) slitina niobu a germania (Nb3Ge) s Tc = 23 K . V roce 1986 Georg Bednorz a Alex Müller, pracující v IBM v Curychu, připravili první z řady tzv. keramických supravodičů. Jimi připravený supravodič měl Tc = 35 K . Následně byly připraveny další supravodiče tohoto typu s vyššími kritickými teplotami. Již rok nato byl připravena látka s Tc = 90 K . Důležitost tohoto objevu vyplyne ze srovnání s teplotou kapalného dusíku, která je 77 K . Díky snadné dostupnosti a nízké ceně kapalného dusíku ve srovnání s kapalným heliem, bylo dosažení supravodivého stavu u těchto materiálů mnohem jednodušší. Tím byla zahájena éra tzv. „vysokoteplotních supravodičů“. Nynější nejvyšší dosažená kritická teplota je 138 K (viz Chemie).
[ Obsah ] |
Podle způsobu vedení elektrického proudu lze rozdělit látky do několika skupin:
Na obrázku je srovnání závislosti elektrického odporu na teplotě pro kov, klasický (nízkoteplotní) a vysokoteplotní supravodič. Při ochlazování se odpor kovu i supravodiče zmenšuje. U kovu zůstává i při ochlazení na teplotu 0 K nenulový zbytkový odpor. U supravodiče dojde při kritické teplotě ( Tc ) k vymizení elektrického odporu.
[ Obsah ] |
![]()
Supravodič, po ochlazení pod kritickou teplotu ( Tc ), vytlačuje siločáry magnetické pole ze svého objemu, jak je schématicky znázorněno na obrázku. Konkrétně k tomu dochází proto, že vnější magnetické pole indukuje na povrchu supravodivé proudy, které vytvoří magnetické pole stejné velikosti jako vnější pole ale opačného znaménka. Tím se magnetické pole uvnitř supravodiče zcela vyruší. Jestliže je magnetické pole vytvářeno magnetem umístěným blízko supravodiče, dochází k jejich vzájemnému odpuzování. Na rozdíl od odpuzování mezi dvěma magnety, ke kterému dochází pouze jsou-li natočeny souhlasnými póly, v případě magnetu a supravodiče dochází k odpuzování nezávisle na natočení magnetu. |
|
[ Obsah ] |
![]() Na obrázku je příklad levitace magnetu se 100 g závažím nad vysokoteplotním supravodičem YBa2Cu3O7 ochlazeným pomocí kapalného dusíku. Demonstrační sada byla vyrobena firmou CAN Superconductors . |
[ Obsah ] |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura HgBa2Ca2Cu3O8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Obsah ] |
Vedení elektrické energie bez tepelných
ztrát, obrovská magnetická pole umožňující vlakům levitovat, elektronické a
mikrovlnné součástky ... očekávané aplikace supravodičů mohou vést k obdobné
technické revoluci jako v elektronice po objevu tranzistoru.Překážky pro
běžné používání vysokoteplotních supravodičů:
|
![]() |
SQUID používaný ve Fyzikálním ústavu k měření magnetických vlastností supravodičů a jiných materiálů | |
![]() |
|
Supravodivý pásek může vést stejný proud jako měděný kabel 100x většího průřezu | |
![]() |
|
Maglev dosahuje při zkušebním provozu rychlosti nad 500 km/h. | |
[ Obsah ] |
Otázky a připomínky: knizek@fzu.cz . |
Poslední změna: ( 14.07.2004 ) |
Jste 22275 . návštěvníkem od 1.3.2000. |
) |