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相似文献
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1.
2001年1月10日本青山学院大学教授秋光纯在关于“金属氧化物相变”的研讨会上宣布,他的研究小组发现了迄今为止临界温度最高的金属化合物超导体——二硼化镁(MgB2),超导转变温度达39k。二硼化镁的发现打开了研究新一类具有简单组成和结构的高温超导体的大门。 二硼化镁超导体的最大特征是:易合成,易加工,应用前景好。与氧化物高温超导体不同,二硼化镁容易制成薄膜或线材。因此,可应用于电力传输、超级电子计算机器件以及CT扫功成像仪等方面。如同15年前(1986年)高温氧化物超导体发现之那样,二硼化镁的发现使世界凝聚态物理学界为之兴奋。最近,世界主要媒体都相继报道了这个超导研究领域的新突破。 二硼化镁晶体属六方晶系,早在1950年就被人们发现,但其超导电性从未有人研究过。这次二硼化镁超导电性的发现者日本青山学院大学4年级学生永松纯。去年3月,永松纯接受了其指导教授秋光纯布置的毕业论文——组合钛(Ti)、镁(Mg)、硼(B)等轻元素以发现新的超导体。在做了165个样品以后,永松纯发现了二硼化镁具有超导电性,超导转变温度达39k。永松纯等人的论文已刊登在2001年3月1日的《自然》杂志上。《自然》杂志还专门设立了网站,报道最新的进展。永松纯等人的发现在世界范围内掀起了一股超导热,有关二硼化镁超导电性的研究论文正在迅速增加,今年3月将在美国西雅图召开关于二硼化镁超导电性的国际研讨会。  相似文献   

2.
美国科学家利用一项新技术,成功地使纯的固态C60(布基球)材料在绝对温度52K(零下221摄氏度)时产生超导性。据称,这是迄今获得的有机超导材料临界温度的最高纪录。1990年科学家首次观察到C60材料的超导性,并发现掺杂一些钾金属等物质能够使其超导临界温度有所提高。但在临界温度达到40K左右之后,有关研究便停滞不前。此前使C60材料产生导电性的机理,在于其中掺杂的钾金属等释放出了带负电的自由电子。美国贝尔实验室的科学家最近发现可以采取其他方法使C60材料产生导电性。研究人员在纯C60材料上放置了一个场效应晶体管,通过控制电流,电子在晶体管的作用下从C60材料中移出,效果相当于往材料中注入带正电的自由“空穴"。这些空穴移动时,也能产生电流,效果与电子移动产生的电流类似,只不过方向相反。因此,被注入空穴的C60材料就具有了导电性。研究人员成功地使C60材料中的每个分子平均获得3到3.5个空穴,此时材料的超导临界温度达到了52K。此前的研究还发现,往C60材料中掺入杂质也可以提高材料的超导临界温度。贝尔实验室的科学家认为,利用类似机理,向含有大量自由空穴的C60材料中掺入适当杂质,有可能将临界温度提高到100K。  相似文献   

3.
1911年荷兰科学家昂内斯意外发现,将金属汞冷却到零下268.98℃时,其电阻突然消失,称之为超导电性。后来他发现许多金属和合金都具有类似的超导特性。因为超导材料具有无电阻的理想导电性能,所以,自从超导现象发现以来,科学家一直努力寻找常温(室温或接近室温)超导体,以便  相似文献   

4.
2001年,具有39K超导转变温度的MgB2被发现,该发现在科技界引起极大关注。文章就近年来二硼化镁(MgB2)的晶体结构及超导原理,制备温度、压强、过量Mg对MgB2超导电性的影响,MgB2超导体的掺杂效应及制备等方面的研究进展作了阐述。  相似文献   

5.
日本物质材料研究所的科学家日前宣布,他们发现了“磁场感应超导现象”。这一发现打破了迄今为止认为强磁场会使超导物质的超导性消失的概念。 该所的宇治进也等人,将一种名为BETS的导电有机高分子与氯化铁离子以人字型结构一层层累叠起来,形成复合晶体。其后他们发现,在摄氏零下273.09度的极低温和18特斯拉的强磁场下,晶体电阻为零,呈超导状态。同时,科学家们在摄氏零下272.75度和19特拉斯条件下也得到了该晶体的超导态。 科研人员认为,这种超导物质在强磁场下的超导机制有待研究,但很可能不同于现有的超导体。他们认为,晶体中的氯化铁离子在超导性能上发挥了重要作用。  相似文献   

6.
美国朗讯公司所属贝尔实验室的科学家不久前成功地将三氯甲烷和三溴甲烷掺入由60个碳原子组成的球状碳分子——巴基球,制备出超导转变温度达117K的新型碳60材料。 碳60分子及高温超导现象是二十世纪八十年代物理学的两大突破,如今科学家把这两项突破完美地结合在了一起。贝尔实验室解释说,三氯甲烷和三溴甲烷添加到由碳60构成的晶体中将增大巴基球间的距离,降低分子间的  相似文献   

7.
德国科学家在 9月 14日出版的英国《自然》杂志上报道说,他们研制出了临界电流强度高的钇钡铜氧化物超导体,可望大大降低用超导线路传输电力的成本。 钇钡铜氧化物超导体的临界温度为零下 180摄氏度左右,因此它能够用沸点为零下 196摄氏度的液氮进行冷却。由于液氮价格便宜,有可能用这类超导体实现低成本、低损耗的电力传输。 但当超导线路里的电流强度超过某一临界值时,线路就会失去超导特性,这一临界值称为临界电流强度。以前研制出的钇钡铜氧化物超导体的临界电流强度都较低,输电能力极为有限,难以付诸实用。 超导材料由晶体…  相似文献   

8.
材料科学是近年来与化学有关的科学研究热点,材料工业和新材料技术是现代经济支柱之一.新材料的开发和应用是社会发展和人类进步的一种标志,也是高考的一个热点,新型无机非金属材料综合题的解题策略有以下几个方面.一、信息挖掘例1近年来,科学家在氦的气氛中给石墨通电,使石墨挥发,在石墨挥发的黑烟中发现了C60,它的金属渗入物具有可贵的超导性质.北京大学首先将C60渗锡,获超导转变温度为37K的好成绩.试回答下列各题()(1)下列关于C60叙述正确的是()(A)是一种共价化合物(B)是碳元素的一种同素异形体(C)C60是碳元素的一种同位素(D)摩尔质…  相似文献   

9.
C60是由六十个碳原子组成的球形分子,是一种封闭而中空的稠环芳香碳素体,也称富勒烯.C60分子的结构稳定,在超导、光学方面以及半导体方面都具有良好的应用前景.本文系统分析了C60分子的分子结构、化学键性能及用拉曼光谱的实验方法来分析C60的振动模态.基于C60的拉曼光谱实验结果,与采用群论方法的结果进行对照,结果表明:所得到的振型以及简并重数与群论中C60所属Ih点群的结果具有完全一致的对应性.对于拉曼激活的振型,群论方法分析结果与实验结果也吻合较好.  相似文献   

10.
高峰 《今日中学生》2014,(12):23-24
一提起"低温",人们就会联想到"冷"。在我国,黑龙江省的漠河最冷,测得的最低气温为零下53.3℃,那里北风凛冽,滴水成冰。然而,这在自然界中是远远算不上严寒地带。1967年,挪威科学家在南极点附近记录到的气温,是零下94.5℃。月球上背太阳那一面的温度是零下160℃,真是一个名符其实的"广寒宫"。但这些还都不能算冷。那么,最冷的地方在哪儿呢?最冷的地方是在科学家的实验室里。  相似文献   

11.
期页美国研制出新型超导集成电路145美国科学家成功地把光速降为零247日本发现在强磁场下呈超导状态的物质545日本科学家观测到“光泳”现象728世界上最小的激光器———纳米激光器问世748量子信息学应用研究的三大热点825玻璃内部制成衍射光栅945光速并非恒定946日英激光核聚变研究获新进展946美改进自由电子激光器946贝尔实验室用富勒烯制成零下156度超导体948美德科学家分享2001年诺贝尔物理学奖1046实现玻色-爱因斯坦凝聚———2001年诺贝尔物理学奖评述1110日核聚变装置等离子体…  相似文献   

12.
我们知道,碳元素通常在我们周围以两种晶体形式存在着,第一种是石墨,第二种为金刚石.到了20世纪90年代,科学家们又在实验室中制备出了碳晶体的第三种存在形式——C60.C60在常温常压下是一种固体,其中每一个分子都是由60个碳原子组成,故称之为C60.C60分子呈现一  相似文献   

13.
在低温条件下物质表现出一种奇异特性,人们称为超导现象,这里的低温,并非是一般意义上的低温,而是以绝对温度衡量的超低温,绝对零度等于零下273.15℃,以这点开始,每增加1℃为1K。  相似文献   

14.
美国科学家罗伯特·柯尔、理查得·斯莫利和英国科学家哈罗德·克罗特因发现碳元素的第三种存在形式C_(60)(分子结构模型如图1),共同荣获1996年诺贝尔化学奖。皇家科学院评委们说,他们的研究成就开创了一个新的化学分支,对于诸如天体化学、超导、材料化学和物理学等不同领域都具有重大意义。  相似文献   

15.
纳米技术领域获得多项重大成果。科学家发现RNA(核糖核酸) “多才多艺”。太阳中微子的失踪之谜被揭示。提前完成人类基因组测序计划;测定60多种生物的基因。发现两种超导体,将超导温度推向更高水平,科学家在实现室温零电阻电流的道路上又迈进一步。在发育中的神经系统里发现了分子信号如何诱导和压制神经轴突的生长。  相似文献   

16.
一、无锡(江苏省无锡市东绛实验学校214121 陈平良供) 1.超导现象是20世纪的重大发现之一.科学家发现某些物质在温度很低时,如铅在7.20K(-265.95℃)以下,电阻就变成了零.超导材料用途很多,它的优点是____(只需写出一条,下同).但目前还不能大量应用,主要困难是____.  相似文献   

17.
科学事件     
日刷新单一元素超导临界温度纪录日本大阪大学教授清水克哉领导的研究小组成功使钙在零下248摄氏度的条件下出现了超导现象,刷新了单一元素超导临界温度的最高纪录。此前,锂以零下253摄氏度的超导临界温度保持着这一“高温”冠军称号。研究人员将钙夹在钻石中间,并向其施加压力,然后通过安装在钻石上的电极测量电阻,分析钙电阻的变化。结果发现,当压力超过300亿帕斯卡时,电阻  相似文献   

18.
黄剑芳 《化学教学》2006,(2):40-42,45
1动画描述这是一段较为“神奇”的三维动画——在长度为200帧的动画中,球棍模型沿Z轴旋转360°的同时,从0~50帧为B12分子球棍模型慢慢“切去”十二个顶点逐渐转变为C60分子球棍模型;从50~150帧保持为C60分子球棍模型不变;从150~200帧为C60分子球棍模型逐渐“长出”十二个顶点变为B12分子球棍模型。2制作思路B12分子是由12个硼原子构成的笼状分子,空间构型为正二十面体;C60分子是由60个碳原子构成的笼状分子,外形酷似足球,球面是由十二个五边形和二十个六边形围成的一个正三十二面体。先构建一个正二十面体(B12分子空间构型),然后通过…  相似文献   

19.
一提起"低温",人们就会联想到"冷".在我国,黑龙江省的漠河最冷,测得的最低气温为零下53.3℃,那里北风凛冽,滴水成冰.然而,这在自然界中是远远算不上严寒地带.1967年,挪威科学家在南极点附近记录到的气温,是零下94.5℃.月球上背太阳那一面的温度是零下160℃,真是一个名符其实的"广寒宫".但这些还都不能算冷.那么,最冷的地方在哪儿呢?  相似文献   

20.
南极动物     
《红领巾》2007,(5):16-17
南极是地球上唯一一个至今没有常住居民的大陆,因为这个地方常年温度在零下60℃到零下80℃之间,并且经常遭受风力高达12级的暴风雪袭击。可是,有一些顽强的动物却选择了这片荒凉的大陆世代生存。  相似文献   

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