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1991年5月,Bell实验室的A.F.Hebard等人首次在掺钾的C60中观察到高达18K的超导电性.于是,这项研究结果在全世界掀起广泛的研究热潮,成为近年高温超导研究领域中又一热点.本文扼要介绍C60掺杂实验的物性测量结果,引起C60超导的几种可能机制及对C60掺杂研究的意义.一、AxC60的掺杂实验及物性测量结果Hebard等人发现掺钾的C60高达18K的超导电性是在9GHz频率下,用微波损耗测量样品的电阻率随温度的变化时观察到的.当样品冷却到约20K时,电阻率略有增加,后又降低,直到5K时电阻率降为零.超导转变宽度为4.6K,4K时临界电流密度为40A/cm2.用SQUID磁强计测量证明了它的超导转变为18K. 相似文献
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用溶液共沉淀法(湿法)制备了Y_(0.6)Ba_(0.8)CuO_x超导体,其中点转变温度为94.1K,转变宽度为1.2K,对样品在二周时间内进行20次从液氮温度到室温、从液氮环境到空气环境的冷热循环,发现在1—3次冷热循环后,超导转变温度略有下降,然后稳定在91.5K左右。在正常态(室温)及超导态(77K)进行X射线分析,表明样品为两相的多晶体,有超导性的主相为正交缺氧的钙钛矿超结构。正常态与超导态的晶格结构没有变化。 相似文献
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系统地研究了在0~3 MPa氧压下T1系超导材料的制备过程及其超导性质。结果表明:0.25~0.90 MPa氧压下所制备的样品为纯2223相,Tc0最高可达125.3 K;1.45~3.00 MPa氧压下样品为纯2212相,Tc0在95~100 K之间;0.90~1.45 MPa氧压下样品为2223及2212两相共存。对两种单相样品的高压研究结果表明,2223相样品比2212相样品有着较强的压力效应,在0~0.52 GPa压力下分别为4.0 K/GPa及2.0 K/GPa。 相似文献
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由于角振动台的振动频率有限,无法实现光纤陀螺的高带宽测试。提出了基于Faraday效应的光纤陀螺频率特性评估方法,采用正弦电流激励下的Faraday相位差等效Sagnac相位差,解决了激励信号输出频率有限的问题。根据光纤中的Faraday效应原理,分析了该评估方法与光纤陀螺角振动台测试方法的等效性;搭建了评估系统,使用该评估系统来模拟某型号光纤陀螺的信号处理过程,进行等效评估实验,得到了等效评估的光纤陀螺闭环带宽为9 kHz,实现了高带宽光纤陀螺的频率特性评估测试,为改善光纤陀螺的动态特性提供了有效的验证平台。 相似文献
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采用蠕爬型助熔剂CaO-CuO和蒸发型复合助熔剂CaO-CuO-NaCl来制备Tl-Ba-Ca-Cu-O超导单晶,生长炉最高温度890℃和850℃,因而实现了铊系单晶的低温生工。生长出的单晶分别是典型尺寸为2.0×1.5×0.2mm^3,Tc在100K与119K之间的Tl-2212相单晶和尺寸为1.2×1.0×0.1mm^3。Tc约为115K的Tl-2223相超导单晶。 相似文献