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基于高通量技术的超导组合薄膜制备及其物性研究

发布时间:2020-12-07 01:05
  以发现Hg金属单质4.2 K的超导电性作为开端,超导领域相关科研探究工作迄今经历了一百多年的发展。它孕育了5次诺贝尔物理学奖,极大推进了关联电子材料、固体物理和相关技术领域的发展与进步,也打开了广阔的应用空间。虽然在传统超导体超导微观机理、高临界温度超导材料探索以及超导材料在能源、医学、信息、交通、国防等方面的应用已取得一系列重大进展,但普适的非常规超导配对机制和常压下的室温超导材料,以及广泛的应用仍是科研工作者们孜孜以求的目标。总之,超导电性作为典型的宏观量子现象,因其所呈现的丰富的物理现象以及奇异的电学、磁学特性,百年来一直是一个具有重要科学意义和重大应用前景的热点研究课题。目前,超导材料研究主要面临着两个重大挑战:1)如果想要实现更高的超导临界转变温度(Critical Temperature,Tc),进入多元化合物领域是不可或缺的途径之一,在数量庞大的多元化合物中排查出具有超导电性的材料是非常艰巨的任务,譬如6种以上元素的随机排列组合,这将会是一个非常惊人的数字;2)对于具有相同元素的化合物,不同的元素配比也会导致样品物性发生明显的改变,这就导致了超导相图... 

【文章来源】:中国科学院大学(中国科学院物理研究所)北京市

【文章页数】:170 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

基于高通量技术的超导组合薄膜制备及其物性研究


超导单质元素周期表图中为元素周期表中不同元素单质的超导电性信息,大多数元素单质在常压或压力环境下均可展示出不同程度的超导电性

超导研究,超导材料,重大进展,概况


第 1 章 绪论图1-4 超导领域重大进展概况5图中为1900年至2015年期间超导研究领域的重大发现,超导研究领域的发展主要以各类新体系超导材料相继被发现为主要标志。1.3 超导领域面临的挑战与机遇以发现 Hg 金属单质 4.2 K 的超导电性作为开端,超导领域相关科研探究工作迄今经历了一百多年的发展。虽然在传统超导体超导微观机理、高临界温度超导材料探索以及超导材料在能源、医学、信息、交通、国防等方面的应用已取得一系列重大进展,但普适的超导配对机制和常压下的室温超导材料以及广泛的应用仍是科研工作者们孜孜以求的目标。总之,超导电性作为典型的宏观量子现象,因其所呈现的丰富的物理现象以及奇异的电、磁特性,百年来一直是一个具有重要科学意义和重大应用前景的热点研究课题。超导材料研究,也就是对不同体系和不同组分的超导材料进行详尽的物性研究,并以此为超导普适机理研究和实际应用提供重要参考信息的过程。目前,超导材料研究主要面临着两个重大挑战:1)如果想要实现更高的超导临界转变温度

超导相,多样性,复杂性,元素


图 1-6 超导相图的多样性与复杂性首先,假设在元素周期表中我们会使用的元素有 种元素随机排列组合,这将会有 C = 1192052400 ≈对于 6 元的化合物,我们假设每个元素的掺杂含量按人度的 1%分成 100 份,那么已确定元素种类的每个 6 元组分。也就是 6 元化合物中一共有 1.1×1021种不同材这简直就是个天文数字!如果仅仅依靠传统的样品合成接一个地合成耗时将会极度漫长!我们再假设全世界有究,每人每天可以研究透某个材料体系中一个组分的所中的1.1×1021种不同材料组分需要1.1×1021÷108÷36当然这是个不可能的任务。而且还有三元、四元、五元

【参考文献】:
期刊论文
[1]Electronic structure and nematic phase transition in superconducting multiple-layer FeSe films grown by pulsed laser deposition method[J]. 沈兵,冯中沛,黄建伟,胡勇,高强,李聪,徐煜,刘国东,俞理,赵林,金魁,周兴江.  Chinese Physics B. 2017(07)
[2]Synthesis of large FeSe superconductor crystals via ion release/introduction and property characterization[J]. 苑冬娜,黄裕龙,倪顺利,周花雪,毛义元,胡卫,袁洁,金魁,张广铭,董晓莉,周放.  Chinese Physics B. 2016(07)
[3]浅析电子型掺杂铜氧化物超导体的退火过程[J]. 贾艳丽,杨桦,袁洁,于和善,冯中沛,夏海亮,石玉君,何格,胡卫,龙有文,朱北沂,金魁.  物理学报. 2015(21)
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[5]Iron-based high transition temperature superconductors[J]. Xianhui Chen,Pengcheng Dai,Donglai Feng,Tao Xiang,Fu-Chun Zhang.  National Science Review. 2014(03)



本文编号:2902333

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