現代科技簡介 Introductory Modern Technology

近期物理相關之研究發展

混合態的磁通渦旋線

混合態的磁通渦旋線 (The Mixed Stated)
國立虎尾科技大學電子工程系吳添全助理教授/國立彰化師範大學洪連輝教授責任編輯

1957年阿列克謝.阿布里科索夫 (Alexei Abrikosov) 根據金茲堡-朗道理論,仔細的計算外加磁場下超導體的特性,發現超導體的另一種形態稱為第二類超導。阿布里科索夫的計算預測磁力線可穿透第二類超導,穿透的磁通是量子化的,稱為「渦漩磁通」(vortices)(如圖1)。混合態的渦旋磁通結構為量子化的通通線及環形的超流電流渦旋。對超導體施加磁場時,磁通是以量子化的形式進入超導材料中,即捕獲的磁通是量子化的Φ = nΦ ,n = 1,2,3,……。對第一類超導體而言,由於Meissner效應是完全的,所以n = 0;但對第二類超導體而言,混合態並非完全的抗磁,當外加磁場超過HC1時磁通進入超導材料中,這些磁通線被超導材料所包圍。阿布里科索夫更進一步預測,這些渦漩磁通會相互排斥,而排列成六角形的晶格 (Abrikosov lattice) 磁通的釘扎作用 (flux pinning effect) 是二類超導體特有的性質,它對提昇超導材料的臨界電流密度有很大的貢獻。

蕭特基能障(Schottky effect)

蕭特基能障(Schottky effect)
國立彰化師範大學光電科技研究所張淑貞研究生/國立彰化師範大學洪連輝教授責任編輯

大部分p-n接面有用的特性可以簡單的經由形成一個適當的金屬半導體接點而得到,這樣的趨勢深具吸引力。而當需要高速整流時,金屬-半導體接面特別有用。另一方面,也必須能對半導體形成非整流(歐姆)接觸。

超導領域的巨人(Nobel Prize in Superconductivity)

超導領域的巨人(Nobel Prize in Superconductivity)
國立虎尾科技大學電子工程系吳添全助理教授/國立彰化師範大學物理學系洪連輝教授責任編輯

超導領域的研究與應用上已有多位科學家獲得諾貝爾獎殊榮:
1. 1913年,由於歐尼斯(Kamerlingh-Onnes)對物質在低溫狀態下性質的研究以及液化氦氣,歐尼斯被授予諾貝爾物理學獎。荷蘭科學家歐尼斯是超導現象的發現者,低溫物理學的開創者。

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