高温临界超导体临界温度的电阻测量法1
分别利用动态法和稳态法测量高临界温度氧化物超导材料的电阻率随温度的变化关系
通过实验掌握利用液氮容器内的低温空间改变氧化物超导材料温度、测温及控温的原理和方法
学习利用四端子法测量超导材料电阻和热电势的消除等基本实验方法以及实验结果的分析与处理
临界温度Tc的定义及其规定超导体具有零电阻效应,通常把外部条件(磁场、电流、应力等)维持在足够低值时电阻突然变为零的温度称为超导临界温度
实验表明,超导材料发生正常→超导转变时,电阻的变化是在一定的温度间隔中发生,而不是突然变为零的,如图7-2所示
起始温度Ts(OnsetPoint)为R-T曲线开始偏离线性所对应的温度;中点温度Tm(MidPoint)为电阻下降至起始温度电阻Rs的一半时的温度;零电阻温度T为电阻降至零时的温度
而转变宽度ΔT定义为Rs下降到90%及10%所对应的温度间隔
高Tc材料发现之前,对于金属、合金及化合物等超导体,长期以来在测试工作中,一般将中点温度定义为Tc,即Tc=Tm
对于高Tc氧化物超导体,由于其转变宽度ΔT较宽,有些新试制的样品ΔT可达十几K,再沿用传统规定容易引起混乱
因此,为了说明样品的性能,目前发表的文章中一般均给出零电阻温度T(R=0)的数值,有时甚至同时给出上述的起始温度、中点温度及零电阻温度
而所谓零电阻在测量中总是与测量仪表的精度、样品的几何形状及尺寸、电极间的距离以及流过样品的电流大小等因素有关,因而零电阻温度也与上述诸因素有关、这是测量时应予注意的
超导材料的电阻温度曲线2
样品电极的制作目前所研制的高Tc氧化物超导材料多为质地松脆的陶瓷材料,即使是精心制作的电极,电极与材料间的接触电阻也常达零点几欧姆,这与零电阻的测量要求显然是不符合的
为消除接触电阻对测量的影响,常采用下图所示的四