Nadprzewodnictwo wyst¿puje, gdy no¿niki ¿adunku tworz¿ pary Coopera i wchodz¿ w pojedynczy stan kwantowy w temperaturze poni¿ej progu. W konwencjonalnych nadprzewodnikach za parowanie odpowiedzialne s¿ fonony, podczas gdy w HTSC mechanizm ten jest kontrowersyjny. Zaproponowano kilka teorii, ale ¿adna kompleksowa teoria nie wyjänia wszystkich obserwacji eksperymentalnych. Materiäy HTS maj¿ unikalne w¿äciwo¿ci, takie jak zdolno¿¿ do przenoszenia du¿ych ilo¿ci pr¿du elektrycznego przy zerowej rezystancji, dziäaj¿ w wy¿szych temperaturach i posiadaj¿ unikalne w¿äciwo¿ci mechaniczne i termiczne, które oferuj¿ potencjä dla ró¿nych zastosowä. Ci¿g¿e badania i rozwój w tej dziedzinie prawdopodobnie doprowadz¿ do dalszych odkry¿ i nowych zastosowä tych materiäów. Techniki produkcji, wydajno¿¿ i niska cena maj¿ kluczowe znaczenie dla realizacji praktycznych i tanich systemów kriogenicznych. Zarówno nanomateriäy, jak i fizyka nadprzewodnictwa s¿ gä¿ziami fizyki materii skondensowanej, a prze¿om w kädej z tych dziedzin wywo¿a reakcj¿ ¿äcuchow¿ prowadz¿c¿ do szybkiego rozwoju.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno