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1、自從1911年荷蘭物理學(xué)家昂尼斯首先發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)電性以來,超導(dǎo)研究一直是人們關(guān)注的熱點(diǎn)問題。特別是1986年發(fā)現(xiàn)了氧化物高溫超導(dǎo)體以后,更是在全世界掀起了超導(dǎo)研究的熱潮。2001年1月10日,日本青山學(xué)院秋光純教授宣布二硼化鎂材料具有超導(dǎo)電性,超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度高達(dá)39K。這一發(fā)現(xiàn)又把超導(dǎo)研究推向了高潮。 本論文主要研究新型超導(dǎo)體MgB2的超導(dǎo)電性。 在第一章,我們簡(jiǎn)要回顧了超導(dǎo)發(fā)展的歷程、超導(dǎo)體的基本性質(zhì)并和BCS理論及其主要結(jié)
2、論。在第二章,我們較為詳細(xì)地介紹了MgB2超導(dǎo)體正常態(tài)和超導(dǎo)態(tài)的基本性質(zhì),其中包括同位素效應(yīng)、壓強(qiáng)效應(yīng)、摻雜效應(yīng)等。研究表明,MgB2超導(dǎo)體存在兩個(gè)超導(dǎo)能隙。能隙與溫度的關(guān)系基本上是BCS關(guān)系。由此我們認(rèn)為可以用雙帶模型來描述MgB2系統(tǒng)的超導(dǎo)電性。在第三章,我們?cè)陔p帶模型的基礎(chǔ)上唯象地引入了非電子-聲子相互作用,采用自洽近似方法我們分別計(jì)算了在不同溫度下的超導(dǎo)能隙,得到得結(jié)果與隧道效應(yīng)等實(shí)驗(yàn)的結(jié)果基本一致。我們還得到了MgB2超導(dǎo)體電
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