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高温超导体
高温超导体是超导物质中的一种族类,具有一般的结构特征及相对适度间隔的铜氧化物平面。
它们也被称作铜氧化物超导体。
高温超导体并非具有很高的温度,只是相对原来超导所需的超低温高许多的温度。
但也有零下几百摄氏度的。
而在人类所研究的超导中温度算提高很多,因此称之为高温超导体。
20世纪80年代是超导电性的探索与研究的黄金年代。
1981年有机超导体合成,1986年缪勒和柏诺兹发现了一种成分为钡、镧、铜、氧的陶瓷性金属氧化物LaBaCuO4,其临界温度约为35K。
这一突破性发现也导致更高温度的一系列稀土钡铜氧化物超导体的发现。
由于陶瓷性金属氧化物通常是绝缘物质,因此这个发现的意义非常重大。
缪勒和柏诺兹也因此而荣获了1987年度诺贝尔物理学奖。
1987年,人类对于超导材料的探索又有了新的突破。
美国休斯顿大学物理学家朱经武小组与中国科学院物理研究所赵忠贤等人,先后研制成临界温度约为90K的超导材料YBCO(钇铋铜氧),第一次实现了液氮温度(77K)这个温度壁垒的突破。
1988年初,日本研制成临界温度达110K的Bi-Sr-Ca-Cu-O超导体。
1988年2月,盛正直等又进一步发现了125K铊钡钙铜氧超导体。
至此,人类终于实现了液氮温区超导体的梦想,实现了科学史上的重大突破。
由于这类超导体的临界温度在液氮温度(77K)以上,因此也被称为高温超导体。
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