]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
Наука и техника
Главная → Наука и техника → Наука
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
    • Наука
    • Технологии
    • История
    • Энциклопедия
    • Игры
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Ученые нашли способ увеличения термоэлектрического эффекта в сверхпроводниках

10:15 7.09.2012
, Алексей Грибков
Скриншот сайта fian-inform.ru
Скриншот сайта fian-inform.ru

Ученые из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН провели исследование «гигантского» термоэлектрического эффекта в обычных сверхпроводниках

Их вывод: усиления эффекта можно добиться с помощью легирования сверхпроводников магнитными примесями.

Термоэлектрический эффект в обычных телах состоит в появлении электрического потенциала на границе двух проводников, находящихся при разной температуре. Несколько иная ситуация возникает в сверхпроводниках, т. к. их свойства не позволяют электрическому полю проникнуть внутрь тела. Нормальный ток в сверхпроводниках в результате оказывается скомпенсирован сверхпроводящим током. Академик Виталий Лазаревич Гинзбург в 1944 году продемонстрировал, что такая компенсация отсутствует в неоднородных или анизотропных сверхпроводниках, что позволяет экспериментально обнаружить термоэлектрический ток в этих структурах. Эксперименты действительно подтвердили наличие термоэлектрического тока, однако и величина эффекта, и его зависимость от температуры существенно разошлись с теоретическими построениями. Так, к удивлению ученых, величина эффекта превысила спрогнозированное ранее значение на несколько порядков. Убедительного объяснения такого расхождения между теорией и экспериментом пока не предложено, и парадокс остается неразрешенным до сих пор.

В 2004 году шведские ученые теоретически изучили появление термоэлектрического эффекта в высокотемпературных сверхпроводниках и установили, что он может достигать в них еще больших значений, поэтому его назвали «гигантским».


Фото с сайта fian-inform.ru

Ученые из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева решили посмотреть, как проявит себя термоэлектрический эффект в низкотемпературных сверхпроводниках и возможно ли выявить механизм его увеличения в них.

Ключевую роль в этом процессе играет асимметрия между электронами и дырками (носителями положительного заряда, численно равного заряду электронов). В нормальном состоянии «вклады» электроноподобных и дырочных возбуждений в термоэлектрический эффект имеют противоположные знаки и практически полностью взаимосокращаются. В то же время в сверхпроводниках с «необычным» (анизотропным) спариванием электронов рассеяние на примесях может приводить к более существенным значениям термоэлектрического коэффициента. Это происходит благодаря появлению т. н. квазисвязанных андреевских состояний рядом с примесями.

Суть данного явления объясняет участник эксперимента, старший научный сотрудник ФИАН, кандидат физико-математических наук Михаил Каленков: «Андреевские состояния появляются в процессе отражения электронов на границе нормального металла и сверхпроводника. Появление этих состояний проще всего проиллюстрировать на примере «слойки», состоящей из слоя нормального металла, зажатого между двумя сверхпроводниками. Когда электрон, находящийся в нормальном слое, достигает сверхпроводника, он отражается обратно в виде дырки. Эта дырка попадает в другой сверхпроводящий слой и отражается от него в виде электрона. Появляется замкнутая орбита. При этом из квантовой механики известно, что если возникает замкнутая орбита, то у нас появляется квантование, а значит, возникает связанное состояние. Оно называется андреевским состоянием».

Для того чтобы «получить» андреевское состояние в низкотемпературном сверхпроводнике, физики решили добавить в него т. н. магнитную примесь: этот выбор обусловлен тем, что именно такая примесь подавляет сверхпроводимость. «Если «уменьшить» долю нормального металла и взять уже не прослойку, а гранулу, то в случае обычного, изотропного сверхпроводника ничего не получится: андреевские состояния быстро потеряют стабильность, они будут «выдавливаться» из щели и потом просто пропадут. А если внутрь сверхпроводника добавить магнитную примесь, т. е. точечный дефект, то вблизи появляется связанное состояние, которое нам и нужно», – поясняет Михаил Каленков.

В итоге появляющееся андреевское состояние нарушает симметрию между электроноподобными и дырочными возбуждениями, а это, в свою очередь, приводит к появлению «гигантского» термоэлектрического эффекта. Ему дополнительно способствует различие во времени рассеяния для электронов и дырок. Впрочем, в случае низкотемпературных сверхпроводников, по словам Михаила Каленкова, не совсем корректно разделять электронное и дырочное возбуждение, т. к. эти частицы находятся в суперпозиции, т. е. как будто «смешиваются». Тем не менее, даже с учетом этого можно уверенно считать, что процесс идет по схеме, присущей высокотемпературным сверхпроводникам, и расчеты можно проводить сходным образом.

Поводом для проведения данного исследования стала разработка болометра (теплового приемника излучения), которая проводится в НГТУ. Этот прибор будет исследовать параметры реликтового излучения с борта аэростата. Основным компонентом болометра должен стать сверхпроводящий элемент, поэтому исследование его термоэлектрических характеристик было особенно важно. Одна из идей по увеличению эффекта – добавление магнитных примесей – и получила развитие в работе ученых из ФИАН и НГТУ. Несмотря на то, что сейчас исследователи предполагают использовать другой, более эффективный способ детектирования излучения, создание болометра стало важной отправной точкой для проведения вышеописанной теоретической работы и остается одним из возможных способов ее экспериментальной проверки. 

Источник: АНИ «ФИАН-информ»

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Наука и практика, Научные исследования и открытия в России
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

]]>
]]>
Выбор читателей
Медведчук: многие украинцы благодарны России за удары по ТЦК
Сергей Лавров © KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров рассказал о войне России против Запада
Орден от «потерпевших» и срок: в чем парадоксы дела генерала Ивана Попова
Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
]]>
Агрегатор 24СМИ
]]>
Избранное
Самая горячая информация про Марко-Айленд. А вы знали?
Тринадцатое созвездие «Бардак в голове»
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь
«Чайф», 28 октября, 1930 Moscow
2025-ый: воевать нельзя договориться
Саркисян Армен Меружанович. S8 Capital и эволюция холдинга
РУБИ КОНцы «Бэдтрип» (интернет-сингл)
«Моральный кодекс», 17 июля, Зеленый театр ВДНХ
Афганский дебют Эрдогана
Ученые рассказали о пациентах, которым удалось контролировать ВИЧ без лечения
Мафия «Магический зов» (компакт-кассета)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.