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超导的光子云机制-凝聚态物理专业毕业论文.docx

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超导的光子云机制-凝聚态物理专业毕业论文.docx

上传人:wz_198613 2018/10/14 文件大小:150 KB

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超导的光子云机制-凝聚态物理专业毕业论文.docx

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文档介绍

文档介绍:摘要
自从发现超导体的特性后,出现了多种超导理论,常规超导体的BCS理论,非常规超导体的理论如激子模型、自旋涨落模型、 Luttinger液体理论、自旋配对理论等,这些理论在某些方面取得了成功,但成熟的超导体理论至今还没有出现,说明超导体的理论研究仍然处于百家争鸣阶段,探索新的超导电子对机制仍有积极的理论价值。
本文根据超导体特性的产生来源于电磁作用这个实验事实, 认为光子与电子之间的间接相互作用(交换光子)构成电子对, 探讨了电子对的光子云机制,计算了基态能隙及其与临界温度的关系、Hg 的临界温度,讨论超导的同位素效应、超导的压强效应等,得到了一些与实验结果比较吻合的结论。但本文的光子云电子对机制仍需要进一步的探索。
关键词:光子,光子云,光子云电子对
Abstract
Many superconductivity theories have been developed after the discovery of the superconductivity. For example, BCS theory of the conventional superconductors, exciton model and Luttinger’s liquid theory of unconventional superconductors etc. These theories are essful in some aspects. But the theory of some unconventional superconductivity has not still been established. The key to the building of the lately superconductivity theory is look for the formation mechanism of electronic pairs.
According to the experimental results that superconducting properties arise from the ic action, we regard photon and electric charge as the superconducting elements. In this thesis, we present an electronic pairs information mechanism es from exchanged virtual photons between a pair of electrons, we have discussed the critical temperature and the isotope effect of Hg, the pressure effect of superconductor. Agreements are obtained paring theoretical results with experiments. However, it is only attempt to study superconductivity and necessary to make further investigation.
Keywords: photon; photon-cloud; photon-cloud-electron- pairs
独创性声明
本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得西北师范大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
签名: 日期:
关于论文使用授权的说明
本人完全了解西北师范大学有关保留、使用学位论文的规定, 即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。
签名: 导师签名: 日期:
第一章绪论
自由电子沿某一特定方向运动就在物体中形成了电流,但导体有电阻,电阻的存在,使一部分电能转变为焦耳热能损耗掉了。人们曾有一个梦想:有朝一日能出现没有电阻的导电材料,这就是超导材料。电流流经超导体不受任何阻力, 没有热损耗,于是就能以小的功率得到大的电流,从而产生几个甚至几十个特斯拉的具有应用价值的超强磁场,超导现象的发现使这一梦想成为现实。
超导体的发现
1908 年,荷兰物理学家 Onnes 首次成功地将氦