чем создается ток в металлах

Учебники

Журнал «Квант»

Общие

Содержание

Основы электронной теории проводимости

В начале XX века была создана классическая электронная теория проводимости металлов (П. Друде, 1900 г., Х.Лоренц, 1904 г.), которая дала простое и наглядное объяснение большинства электрических и тепловых свойств металлов.

Рассмотрим некоторые положения этой теории.

Свободные электроны

Металлический проводник состоит из:

1) положительно заряженных ионов, колеблющихся около положения равновесия, и

2) свободных электронов, способных перемещаться по всему объему проводника.

В металле в отсутствие электрического поля электроны проводимости хаотически движутся и сталкиваются, чаще всего с ионами кристаллической решетки (рис. 1). Совокупность этих электронов можно приближенно рассматривать как некий электронный газ, подчиняющийся законам идеального газа. Средняя скорость теплового движения электронов при комнатной температуре составляет примерно 10 5 м/с.

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Электрический ток в металлах

Ионы кристаллической решетки металла не принимают участие в создании тока. Их перемещение при прохождении тока означало бы перенос вещества вдоль проводника, что не наблюдается. Например, в опытах Э. Рикке (1901 г.) масса и химический состав проводника не изменялся при прохождении тока в течении года.

Экспериментальное доказательство того, что ток в металлах создается свободными электронами, было дано в опытах Л.И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси (1912 г., результаты не были опубликованы), а также Т. Стюарта и Р. Толмена (1916 г.). Они обнаружили, что при резкой остановке быстро вращающейся катушки в проводнике катушки возникает электрический ток, создаваемый отрицательно заряженными частицами — электронами.

Так как электрический ток в металлах образуют свободные электроны, то проводимость металлических проводников называется электронной проводимостью.

Электрический ток в металлах возникает под действием внешнего электрического поля. На электроны проводимости, находящиеся в этом поле, действует электрическая сила, сообщающая им ускорение, направленное в сторону, противоположную вектору напряженности поля. В результате электроны приобретают некоторую добавочную скорость (ее называют дрейфовой). Эта скорость возрастает до тех пор, пока электрон не столкнется с атомом кристаллической решетки металла. При таких столкновениях электроны теряют свою избыточную кинетическую энергию, передавая ее ионам. Затем электроны снова разгоняются электрическим полем, снова тормозятся ионами и т.д. Средняя скорость дрейфа электронов очень мала, около 10 –4 м/с.

Сопротивление металлов

Сопротивление металлов объясняется столкновениями электронов проводимости с ионами кристаллической решетки. При этом, очевидно, чем чаще происходят такие столкновения, т. е. чем меньше среднее время свободного пробега электрона между столкновениями τ, тем больше удельное сопротивление металла.

В свою очередь, время τ зависит от расстояния между ионами решетки, амплитуды их колебаний, характера взаимодействия электронов с ионами и скорости теплового движения электронов. С ростом температуры металла амплитуда колебаний ионов и скорость теплового движения электронов увеличиваются. Возрастает и число дефектов кристаллической решетки. Все это приводит к тому, что при увеличении температуры металла столкновения электронов с ионами будут происходить чаще, т.е. время τ уменьшается, а удельное сопротивление металла увеличивается.

См. так же

Зависимость сопротивления от температуры

Опыт показывает, что при не слишком высоких и не слишком низких температурах зависимости удельного сопротивления от температуры выражается линейной функцией:

\rho = \rho_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta t),\)

Температурный коэффициент сопротивления (при t от 0 °С до 100 °C)

Веществоα, 10 –3 °К –1Веществоα, 10 –3 °К –1
Алюминий4,2Нихром0,1
Вольфрам4,8Олово4,4
Железо6,0Платина3,9
Золото4,0Ртуть1,0
Латунь0,1Свинец3,7
Магний3,9Серебро4,1
Медь4,3Сталь4,0
Никель6,5Цинк4,2

Если пренебречь изменением размеров металлического проводника при нагревании, то такую же линейную зависимость от температуры будет иметь и его сопротивление

Зависимость удельного сопротивления металлических проводников ρ от температуры t изображена на рисунке 2.

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Зависимость сопротивления металлов от температуры используют в термометрах сопротивления. Обычно в качестве термометрического тела такого термометра берут платиновую проволоку, зависимость сопротивления которой от температуры достаточно изучена. Об изменениях температуры судят по изменению сопротивления проволоки, которое можно измерить. Такие термометры позволяют измерять очень низкие и очень высокие температуры, когда обычные жидкостные термометры непригодны.

Сверхпроводимость

В 1911 г. голландский физик Г. Камерлинг-Оннес, изучая изменение электрического сопротивления ртути при низких температурах, обнаружил, что при температуре около 4 К (т.е. при –269 °С) удельное сопротивление скачком уменьшается (рис. 3) до нуля. Это явление Г. Камерлинг-Оннес назвал сверхпроводимостью.

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

В дальнейшем было выяснено, что более 25 химических элементов — металлов при очень низких температурах становятся сверхпроводниками. У каждого из них своя критическая температура перехода в состояние с нулевым сопротивлением. Самое низкое значение ее у вольфрама — 0,012 К, самое высокое у ниобия — 9 К.

Сверхпроводимость наблюдается не только у чистых металлов, но и у многих химических соединений и сплавов. При этом сами элементы, входящие в состав сверхпроводящего соединения, могут и не являться сверхпроводниками. Например, NiBi, Au2Bi, PdTe, PtSb и другие.

До 1986 г. были известны сверхпроводники, обладающие этим свойством при очень низких температурах — ниже –259 °С. В 1986-1987 годах были обнаружены материалы с температурой перехода в сверхпроводящее состояние около –173 °С. Это явление получило название высокотемпературной сверхпроводимости, и для его наблюдения можно использовать вместо жидкого гелия жидкий азот.

Широкому применению сверхпроводимости до недавнего времени препятствовали трудности, связанные с необходимостью охлаждения до сверхнизких температур, для чего использовался жидкий гелий. Тем не менее, несмотря на сложность оборудования, дефицитность и дороговизну гелия, с 60-х годов XX века создаются сверхпроводящие магниты без тепловых потерь в их обмотках, что сделало практически возможным получение сильных магнитных полей в сравнительно больших объемах. Именно такие магниты требуются для создания установок управляемого термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы, для мощных ускорителей заряженных частиц. Сверхпроводники используются в различных измерительных приборах, прежде всего в приборах для измерения очень слабых магнитных полей с высочайшей точностью.

На основе сверхпроводящих пленок создан ряд быстродействующих логических и запоминающих элементов для счетно-решающих устройств. При космических исследованиях перспективно использование сверхпроводящих соленоидов для радиационной защиты космонавтов, стыковки кораблей, их торможения и ориентации, для плазменных ракетных двигателей.

В настоящее время созданы керамические материалы, обладающие сверхпроводимостью при более высокой температуре — свыше 100 К, то есть при температуре выше температуры кипения азота. Возможность охлаждать сверхпроводники жидким азотом, который имеет на порядок более высокую теплоту парообразования, существенно упрощает и удешевляет все криогенное оборудование, обещает огромный экономический эффект.

См. так же

Недостатки электронной теории проводимости

Несмотря на то, что электронной теории проводимости металлов объяснила ряд явлений, она имеет и свои недостатки.

\rho \sim \sqrt T\)), между тем, согласно опыту, ρ

Приведенные выше недостатки указывают на то, что классическая электронная теория, представляя электрон как материальную точку, подчиняющуюся законам классической механики, не учитывала некоторых специфических свойств самого электрона, которые еще не были известны к началу XX века. Эти свойства были установлены позднее при изучении строения атома, и в 1924 г. была создана новая, так называемая квантовая или волновая механика движения электронов.

Источник

Электрический ток в металлах

Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику переноса вещества не происходит, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.

Наиболее убедительное доказательство электронной природы тока в металлах было получено в опытах с инерцией электронов. Идея таких опытов и первые качественные результаты (1913 г.) принадлежат русским физикам Л.И. Мандельштаму и Н.Д. Папалекси В 1916 году американский физик Р. Толмен и шотландский физик Б. Стюарт усовершенствовали методику этих опытов и выполнили количественные измерения, неопровержимо доказавшие, что ток в металлических проводниках обусловлен движением электронов.

Схема опыта Толмена и Стюарта показана на рис. 1.12.1. Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов были присоединены к чувствительному баллистическому гальванометру Г. Раскрученная катушка резко тормозилась, и в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра.

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Схема опыта Толмена и Стюарта

При торможении вращающейся катушки на каждый носитель заряда e действует тормозящая сила чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлахкоторая играет роль сторонней силы, то есть силы неэлектрического происхождения. Сторонняя сила, отнесенная к единице заряда, по определению является напряженностью Eст поля сторонних сил:

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Следовательно, в цепи при торможении катушки возникает электродвижущая сила чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах, равная

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

где l – длина проволоки катушки. За время торможения катушки по цепи протечет заряд q, равный

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлахчем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Здесь I – мгновенное значение силы тока в катушке, R – полное сопротивление цепи, υ0 – начальная линейная скорость проволоки.

Отсюда удельный заряд e / m свободных носителей тока в металлах равен:

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Все величины, входящие в правую часть этого соотношения, можно измерить. На основании результатов опытов Толмена и Стюарта было установлено, что носители свободного заряда в металлах имеют отрицательный знак, а отношение заряда носителя к его массе близко к удельному заряду электрона, полученному из других опытов. Так было установлено, что носителями свободных зарядов в металлах являются электроны.

По современным данным модуль заряда электрона (элементарный заряд) равен

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

а его удельный заряд есть

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Хорошая электропроводность металлов объясняется высокой концентрацией свободных электронов, равной по порядку величины числу атомов в единице объема.

Предположение о том, что за электрический ток в металлах ответственны электроны, возникло значительно раньше опытов Толмена и Стюарта. Еще в 1900 году немецкий ученый П. Друде на основании гипотезы о существовании свободных электронов в металлах создал электронную теорию проводимости металлов. Эта теория получила развитие в работах голландского физика Х. Лоренца и носит название классической электронной теории. Согласно этой теории, электроны в металлах ведут себя как электронный газ, во многом похожий на идеальный газ. Электронный газ заполняет пространство между ионами, образующими кристаллическую решетку металла (рис. 1.12.2).

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Газ свободных электронов в кристаллической решетке металла. Показана траектория одного из электронов

Из-за взаимодействия с ионами электроны могут покинуть металл, лишь преодолев так называемый потенциальный барьер. Высота этого барьера называется работой выхода. При обычных (комнатных) температурах у электронов не хватает энергии для преодоления потенциального барьера.

Из-за взаимодействия с кристаллической решеткой потенциальная энергия выхода электрона внутри проводника оказывается меньше, чем при удалении электрона из проводника. Электроны в проводнике находятся в своеобразной «потенциальной яме», глубина которой и называется потенциальным барьером.

Как ионы, образующие решетку, так и электроны участвуют в тепловом движении. Ионы совершают тепловые колебания вблизи положений равновесия – узлов кристаллической решетки. Свободные электроны движутся хаотично и при своем движении сталкиваются с ионами решетки. В результате таких столкновений устанавливается термодинамическое равновесие между электронным газом и решеткой. Согласно теории Друде–Лоренца, электроны обладают такой же средней энергией теплового движения, как и молекулы одноатомного идеального газа. Это позволяет оценить среднюю скорость чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлахтеплового движения электронов по формулам молекулярно-кинетической теории. При комнатной температуре она оказывается примерно равной 10 5 м/с.

При наложении внешнего электрического поля в металлическом проводнике кроме теплового движения электронов возникает их упорядоченное движение (дрейф), то есть электрический ток. Среднюю скорость чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлахдрейфа можно оценить из следующих соображений. За интервал времени Δt через поперечное сечение S проводника пройдут все электроны, находившиеся в объеме чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Число таких электронов равно чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах, где n – средняя концентрация свободных электронов, примерно равная числу атомов в единице объема металлического проводника. Через сечение проводника за время Δt пройдет заряд чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлахОтсюда следует:

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

или чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

средняя скорость чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах упорядоченного движения электронов в металлических проводниках на много порядков меньше средней скорости чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах их теплового движения чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Рис. 1.12.3 дает представление о характере движения свободного электрона в кристаллической решетке.

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Движение свободного электрона в кристаллической решетке: а – хаотическое движение электрона в кристаллической решетке металла; b – хаотическое движение с дрейфом, обусловленным электрическим полем. Масштабы дрейфа чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлахсильно преувеличены

Малая скорость дрейфа на противоречит опытному факту, что ток во всей цепи постоянного тока устанавливается практически мгновенно. Замыкание цепи вызывает распространение электрического поля со скоростью c = 3·10 8 м/с. Через время порядка l / c (l – длина цепи) вдоль цепи устанавливается стационарное распределение электрического поля и в ней начинается упорядоченное движение электронов.

В классической электронной теории металлов предполагается, что движение электронов подчиняется законам механики Ньютона. В этой теории пренебрегают взаимодействием электронов между собой, а их взаимодействие с положительными ионами сводят только к соударениям. Предполагается также, что при каждом соударении электрон передает решетке всю накопленную в электрическом поле энергию и поэтому после соударения он начинает движение с нулевой дрейфовой скоростью.

Несмотря на то, что все эти допущения являются весьма приближенными, классическая электронная теория качественно объясняет законы электрического тока в металлических проводниках.

Закон Ома. В промежутке между соударениями на электрон действует сила, равная по модулю eE, в результате чего он приобретает ускорение чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах. Поэтому к концу свободного пробега дрейфовая скорость электрона равна

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

где τ – время свободного пробега, которое для упрощения расчетов предполагается одинаковым для всех электронов. Среднее значение скорости дрейфа чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлахравно половине максимального значения:

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Рассмотрим проводник длины l и сечением S с концентрацией электронов n. Ток в проводнике может быть записан в виде:

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

где U = El – напряжение на концах проводника. Полученная формула выражает закон Ома для металлического проводника. Электрическое сопротивление проводника равно:

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

а удельное сопротивление ρ и удельная проводимость ν выражаются соотношениями:

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Закон Джоуля-Ленца.

К концу свободного пробега электроны под действием поля приобретают кинетическую энергию

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Согласно сделанным предположениям вся эта энергия при соударениях передается решетке и переходит в тепло.

За время Δt каждый электрон испытывает Δt / τ соударений. В проводнике сечением S и длины l имеется nSl электронов. Отсюда следует, что выделяемое в проводнике за время Δt тепло равно:

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Это соотношение выражает закон Джоуля-Ленца.

Таким образом, классическая электронная теория объясняет существование электрического сопротивления металлов, законы Ома и Джоуля–Ленца. Однако в ряде вопросов классическая электронная теория приводит к выводам, находящимся в противоречии с опытом.

Эта теория не может, например, объяснить, почему молярная теплоемкость металлов, также как и молярная теплоемкость диэлектрических кристаллов, равна 3R, где R – универсальная газовая постоянная (закон Дюлонга и Пти, см. ч. I, § 3.10). Наличие свободных электронов на сказывается на величине теплоемкости металлов.

Классическая электронная теория не может также объяснить температурную зависимость удельного сопротивления металлов. Теория дает соотношение чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах, в то время как из эксперимента получается зависимость ρ

T. Однако наиболее ярким примером расхождения теории и опытов является сверхпроводимость.

Согласно классической электронной теории, удельное сопротивление металлов должно монотонно уменьшаться при охлаждении, оставаясь конечным при всех температурах. Такая зависимость действительно наблюдается на опыте при сравнительно высоких температурах. При более низких температурах порядка нескольких кельвинов удельное сопротивление многих металлов перестает зависеть от температуры и достигает некоторого предельного значения. Однако наибольший интерес представляет удивительное явление сверхпроводимости, открытое датским физиком Х.Каммерлинг-Онесом в 1911 году. При некоторой определенной температуре Tкр, различной для разных веществ, удельное сопротивление скачком уменьшается до нуля (рис. 1.12.4). Критическая температура у ртути равна 4,1 К, у аллюминия 1,2 К, у олова 3,7 К. Сверхпроводимость наблюдается не только у элементов, но и у многих химических соединений и сплавов. Например, соединение ниобия с оловом (Ni3Sn) имеет критическую температуру 18 К. Некоторые вещества, переходящие при низких температурах в сверхпроводящее состояние, не являются проводниками при обычных температурах. В то же время такие «хорошие» проводники, как медь и серебро, не становятся сверхпроводниками при низких температурах.

чем создается ток в металлах. Смотреть фото чем создается ток в металлах. Смотреть картинку чем создается ток в металлах. Картинка про чем создается ток в металлах. Фото чем создается ток в металлах

Зависимость удельного сопротивления ρ от абсолютной температуры T при низких температурах: a – нормальный металл; b – сверхпроводник

Вещества в сверхпроводящем состоянии обладают исключительными свойствами. Практически наиболее важным их них является способность длительное время (многие годы) поддерживать без затухания электрический ток, возбужденный в сверхпроводящей цепи.

Классическая электронная теория не способна объяснить явление сверхпроводимости. Объяснение механизма этого явления было дано только через 60 лет после его открытия на основе квантово-механических представлений.

Научный интерес к сверхпроводимости возрастал по мере открытия новых материалов с более высокими критическими температурами. Значительный шаг в этом направлении был сделан в 1986 году, когда было обнаружено, что у одного сложного керамического соединения Tкр = 35 K. Уже в следующем 1987 году физики сумели создать новую керамику с критической температурой 98 К, превышающей температуру жидкого азота (77 К). Явление перехода веществ в сверхпроводящее состояние при температурах, превышающих температуру кипения жидкого азота, было названо высокотемпературной сверхпроводимостью. В 1988 году было создано керамическое соединение на основе элементов Tl–Ca–Ba–Cu–O с критической температурой 125 К.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по поиску новых веществ с еще более высокими значениями Tкр. Ученые надеятся получить вещество в сверхпроводящем состоянии при комнатной температуре. Если это произойдет, это будет настоящей революцией в науке, технике и вообще в жизни людей.

Следует отметить, что до настоящего времени механизм высокотемпературной сверхпроводимости керамических материалов до конца не выяснен.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *