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電影中的懸浮山在現(xiàn)實中會存在嗎? 超導(dǎo)磁懸浮是如何實現(xiàn)的?
時間:2017-04-12 13:28   來源:科普中國網(wǎng)   責(zé)任編輯:沫朵
  原標題:電影中的懸浮山在現(xiàn)實中會存在嗎? 超導(dǎo)磁懸浮是如何實現(xiàn)的?
 
  1911年4月8日,荷蘭科學(xué)家?·卡末林·昂內(nèi)斯發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象。科學(xué)家從此打開了一個奇異世界的大門。2009年,一部科幻電影《阿凡達》讓超導(dǎo)景象深入普通公眾。電影里,神秘潘多拉星球 特色景致之一,莫過于那一座座懸浮著的哈利路亞山,掛在朵朵白云間的飛天瀑布是何等壯美!電影中一種叫作“Unobtanium”的神奇室溫超導(dǎo)礦石懸托起了哈利路亞山。為了掠奪這些奇珍異寶,瘋狂的人類甚至不惜一切代價欲摧毀納威人的家園。然而,現(xiàn)實中是否存在室溫超導(dǎo)體呢?超導(dǎo)磁懸浮又是如何實現(xiàn)的?
 
  讓專家為你解答吧!


 
  超導(dǎo)材料
 
  借助氣、聲、磁、電等外界作用力,只要能抵消重力的影響就可以使物體懸浮,F(xiàn)實世界中,我們身邊的懸浮現(xiàn)象比比皆是。飛鳥和魚蝦利用空氣或水的浮力、火箭依靠往下劇烈噴射的氣體推力都可以實現(xiàn)懸浮,而超導(dǎo)磁懸浮似乎是 有神秘魅力的。
 
  那么,究竟什么是超導(dǎo)呢?超導(dǎo)是指某些材料在溫度降到低于某一特定溫度的時候,電阻突然變?yōu)榱愕默F(xiàn)象。這類材料被稱為超導(dǎo)材料,對應(yīng)發(fā)生超導(dǎo)現(xiàn)象的溫度點就叫作超導(dǎo)臨界溫度。如果你給一個環(huán)形的超導(dǎo)體通上電流并斷開回路的話,電流將持續(xù)不斷地在超導(dǎo)環(huán)里面流動而幾乎不衰減。這是因為材料內(nèi)部的電子在低溫下已經(jīng)兩兩配對,并且電子對都是步調(diào)一致的,從而抵消了運動過程中可能產(chǎn)生的電阻效應(yīng)。如果將超導(dǎo)體置于磁場環(huán)境下的話,超導(dǎo)感應(yīng)電流的存在將使得超導(dǎo)體內(nèi)自動形成一個如“金鐘罩”“鐵布衫”一樣的屏蔽場,有效抵消了外界磁場,導(dǎo)致超導(dǎo)體內(nèi)磁場為零。這便是超導(dǎo)體的另一種特性——完全抗磁性。完全抗磁性的存在,導(dǎo)致磁力線無法進入超導(dǎo)體內(nèi)部,超導(dǎo)體對靠近的磁性材料有著強烈的排斥作用,如果排斥力正好抵消重力,磁懸浮也就實現(xiàn)了。
 

 
  提出常規(guī)金屬超導(dǎo)理論的美國物理學(xué)家巴。ㄗ螅扃辏ㄖ校、施里弗(右)
 
  其實,超導(dǎo)材料在現(xiàn)實生活中并不罕見,元素周期表中大部分金屬元素單質(zhì)都是超導(dǎo)體,一些非金屬材料在高壓下也是超導(dǎo)體。遺憾的是,這些超導(dǎo)體的臨界溫度都非?量蹋热,于1911年發(fā)現(xiàn)的第一個超導(dǎo)體金屬汞的臨界溫度在4開(?269℃),已經(jīng)接近 零度,直到1986年以前, 臨界溫度的超導(dǎo)體是鈮鍺合金(Nb3Ge),僅為23開。要達到如此低的溫度需要依賴昂貴的液氦來制冷,這就為超導(dǎo)實驗帶來了諸多局限,超導(dǎo)用于實際生活更是遙不可及。
 
  1957年,物理學(xué)家巴丁、庫珀和施里弗建立了傳統(tǒng)超導(dǎo)體的BCS理論并成功解釋了金屬單質(zhì)和合金中的超導(dǎo)現(xiàn)象。理論物理學(xué)家據(jù)此預(yù)言,超導(dǎo)臨界溫度將不可能超越40開(?233℃)。然而實驗物理學(xué)家并沒有放棄對更高轉(zhuǎn)變溫度超導(dǎo)體的探索。
 
  功夫不負有心人,1986年,德國科學(xué)家柏諾茲和瑞士科學(xué)家穆勒在通常認為是絕緣體的鑭鋇銅氧(La-Ba-Cu-O)陶瓷材料中發(fā)現(xiàn)了35開(-238℃)的超導(dǎo)電性,緊接著華人科學(xué)家朱經(jīng)武、吳茂坤以及中國科學(xué)家趙忠賢等人發(fā)現(xiàn)了具有93開(?180℃)超導(dǎo)的釔鋇銅氧(Y-Ba-Cu-O)體系。最終這類銅氧化物超導(dǎo)體 臨界溫度提高到了165開(?108℃)附近,從而被稱為高溫超導(dǎo)體。高溫超導(dǎo)體的臨界溫度邁入了液氮溫區(qū),大大降低了研究和應(yīng)用的成本。然而人們很快發(fā)現(xiàn)這種高溫超導(dǎo)材料具有陶瓷特性因而存在可塑性差、臨界電流密度低等先天缺陷,而且其超導(dǎo)微觀機理比常規(guī)金屬超導(dǎo)體要復(fù)雜得多,至今人們也沒有一致的認識。

  于是,科學(xué)家又加快了超導(dǎo)材料探索的腳步,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了許多超導(dǎo)新家族,其中具有代表性的是:2001年臨界溫度高達39開的二硼化鎂超導(dǎo)體被日本科學(xué)家發(fā)現(xiàn);2008年日本科學(xué)家細野秀雄等發(fā)現(xiàn)了26開超導(dǎo)的鑭鐵砷氧(La-Fe-As-O)體系,隨后在中、美、德、日等多國科學(xué)家努力下在短短3個月內(nèi)將臨界溫度提升到了56開,并在這個超導(dǎo)家族發(fā)現(xiàn)了更多新成員。這類超導(dǎo)體被稱為“鐵基超導(dǎo)體”,是目前最為龐大的超導(dǎo)家族。諸多新超導(dǎo)體的不斷涌現(xiàn),讓超導(dǎo)研究領(lǐng)域高潮迭起,人類對超導(dǎo)的不斷深入認識也極大地推進了現(xiàn)代凝聚態(tài)物理的研究。

  用超導(dǎo)磁發(fā)射太空飛船(設(shè)計圖)
 
  歷史上,已經(jīng)至少有10位科學(xué)家因超導(dǎo)研究獲得了諾貝爾物理學(xué)獎。在新超導(dǎo)材料探索和超導(dǎo)機理研究隊伍中,華人的身影越來越多,他們?yōu)槌瑢?dǎo)研究做出了許多重要貢獻。如今,從合金到氧化物,再到鐵基超導(dǎo),乃至有機超導(dǎo)材料等,超導(dǎo)的微觀機理都不盡相同,似乎暗示“條條大路通超導(dǎo)”。人們完全有理由相信在不久的將來,科學(xué)家有可能發(fā)現(xiàn)臨界溫度在室溫300開(約25℃)附近的室溫超導(dǎo)體。

  高溫超導(dǎo)材料釔鋇銅氧

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