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1、2014.04.24,超導(dǎo)體的基本理論,倫敦方程 * 金茲堡-朗道方程 * BCS 理論,倫敦電磁學(xué)方程,倫敦第一方程的提出: 從歐姆定律出發(fā),對于一般導(dǎo)體,考慮電子在外電場E下運(yùn)動(dòng),有,假設(shè)電子的初始動(dòng)量為零。為弛豫時(shí)間,也是電子兩次碰撞間的時(shí)間,歐姆定律,對于超導(dǎo)體,超導(dǎo)電子的弛豫時(shí)間趨于無窮,對于超導(dǎo)體,有,此時(shí)t可取任意值,不受到弛豫時(shí)間的約束,又因?yàn)?倫敦第一方程,倫敦第一方程的提出: 從歐姆定律出發(fā),倫敦第二方程的提出,麥克斯韋方程,倫敦第一方程,常數(shù),這里取,倫敦第二方程,Ginzberg-Landau 理論,1950年,京茨堡和朗道在二級相變理論的基礎(chǔ)上提出了超導(dǎo)電性的唯象理論
2、,簡稱GL理論。 GL理論把二級相變理論應(yīng)用于正常態(tài)與超導(dǎo)態(tài)的相變過程,其獨(dú)到之處是引進(jìn)一個(gè)有效波函數(shù)作為復(fù)數(shù)序參量。 2 代表超導(dǎo)電子密度,Ginzberg-Landau理論基礎(chǔ):二級相變理論,1937年朗道曾提出二級相變理論,認(rèn)為兩個(gè)相的不同全在于秩序度的不同,并引進(jìn)序參量來描述不同秩序度的兩個(gè)相。 0時(shí)為完全無序,1時(shí)為完全有序,二級相變理論的基礎(chǔ):三個(gè)基本假設(shè),對于第一點(diǎn)假設(shè), GL引進(jìn)一個(gè)有序參量,其物理意義是,ns是超導(dǎo)電子密度,表示超導(dǎo)電子的波函數(shù),當(dāng),時(shí),對于第二點(diǎn)假設(shè), GL令,其中,是正常態(tài)的Gibbs自由能密度,是超導(dǎo)態(tài)的Gibbs自由能密度,對于第三點(diǎn)假設(shè), GL假定,
3、1)磁場能密度,2)磁場將導(dǎo)致,在空間的不均勻性,所以要附加一項(xiàng)與,的梯度有關(guān)系的額外能。從量子力學(xué)知道梯度項(xiàng)將貢獻(xiàn)于電子的動(dòng)能密度。為了保持規(guī)范不變,GL假設(shè)額外的能量密度項(xiàng)是,其中,是超導(dǎo)體內(nèi)部的磁場,如何得到GL方程,當(dāng)超導(dǎo)體置于磁場中時(shí),能量將發(fā)生變化,將,分別對,和A求極值,由常規(guī)的變分可得,GL-I,GL-II,原則上,由GL-I, GL-II和Maxwell方程可以解出在任何磁場下的超導(dǎo)體內(nèi)部的,然而,迄今對這個(gè)方程尚未找到嚴(yán)格解,如何得到GL方程,以及,磁通釘扎的起源,凝聚能釘扎 右邊的第二項(xiàng)和第三項(xiàng)是超導(dǎo)態(tài)的凝聚能,在正常態(tài)芯子里面,這兩項(xiàng)均為零,因此在超導(dǎo)體中,如果有小的正
4、常區(qū)域或轉(zhuǎn)變溫度較低的區(qū)域,當(dāng)正常態(tài)芯子剛好處于這些弱的超導(dǎo)區(qū)域是,體系的總能量最低,從而對磁通線起到釘扎作用。 平均自由程漲落釘扎 缺陷密度的分布導(dǎo)致電子運(yùn)動(dòng)的平均自由程在空間有漲落,因此能夠影響到潮流子的動(dòng)能項(xiàng),從而起到釘扎作用。 表面勢壘和幾何勢壘 超導(dǎo)體中大尺度缺陷,其超導(dǎo)和正常界面也能起到釘扎作用,此類釘扎來自于磁通運(yùn)動(dòng)的表面勢壘,分兩類:一是磁通與其鏡像吸引所致的勢壘,第二是磁通線在超導(dǎo)體牽表層內(nèi)的彎曲所致的幾何勢壘。 磁性相互作用 超導(dǎo)體能的磁性顆?;虮砻娴拇判灶w粒與磁通線之間的相互作用可以起到釘扎作用。 實(shí)際上,任何形式的缺陷或構(gòu)型,只有使得超導(dǎo)混合態(tài)的系統(tǒng)能量有所降低均能起到
5、釘扎作用,釘扎力,歸一化 , 有關(guān)系,BCS 理論,BCS 理論的建立 巴丁(J.Bardeen)、庫柏(I.N.Cooper)和施瑞弗(J.R.Schrieffer)在l957年發(fā)表的經(jīng)典性的論文中提出了超導(dǎo)電性量子理論,被稱為BCS超導(dǎo)微觀理論。其核心是: (1) 電子間的相互吸引作用形成的庫柏電子對會(huì)導(dǎo)致能隙的存在。超導(dǎo)體臨界場、熱學(xué)性質(zhì)及大多數(shù)電磁性質(zhì)都是這種電子配對的結(jié)果。 (2) 元素或合金的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度與費(fèi)米面附近電子能態(tài)密度N(EF)和電子-聲子相互作用能U有關(guān),它們可以從電阻率來估計(jì),當(dāng)UN(EF) l時(shí),BCS理論預(yù)測臨界溫度,D為德拜溫度,3) 一種金屬如果在室溫下具有較
6、高的電阻率,冷卻時(shí)就有更大可能成為超導(dǎo)體,在高溫超導(dǎo)體中由于漲落較強(qiáng), 以下較大的區(qū)域形成了渦旋液態(tài), 以下才能形成渦旋固態(tài)。 (渦旋餅,不可逆線直接反映的是磁通運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)弱和超導(dǎo)電流的大小,盡管不可逆線在實(shí)驗(yàn)中是由動(dòng)力學(xué)的方法確定下來的,但由于它反映的是磁通運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)弱,因此有人賦予它一靜力學(xué)相變的含義,即磁通固態(tài)的融化線,贗能隙現(xiàn)象: 正常相中出現(xiàn)的類似于超導(dǎo)能隙的現(xiàn)象 超導(dǎo)電子配對好像在相變之前就存在,但沒有形成宏觀相干,能斯特效應(yīng)探測到了超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度以上溫區(qū)一定范圍內(nèi)存在磁通渦旋激發(fā),支持了高溫超導(dǎo)體贗能隙態(tài)中存在有限的超導(dǎo)序參量振幅和強(qiáng)烈的相位漲落圖。由于高溫超導(dǎo)銅氧化物的超導(dǎo)能隙和贗能隙都是
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