高壓首先將鐵磁(FM)序壓制,然后在3-4GPa將鐵磁序改變為反鐵磁序(AFM),最后在Pc≈8GPa將長程磁有序完全抑制,同時低溫出現超導電性(SC)。AFM序是否與螺旋反鐵磁序(Screw)類似有待進一步實驗研究。(b, c)通過對正常態電阻率在低溫極限下利用ρ(T)=ρ0+AT2擬合獲得的剩余電阻率ρ0和電阻率系數A隨壓力的變化,它們在Pc附近均表現出顯著增強。...
對于很多物質來說,當溫度足夠低時,它們的電阻率就會瞬間降至零,這種現象被稱為超導效應。1911年, 荷蘭物理學家昂內斯[1]在測量金屬汞的剩余電阻率時, 首次發現當溫度降低到臨界溫度4.2 K附近時, 汞出現了超導效應。1933年, 德國物理學家邁斯納和奧克森菲爾德[2]發現了超導體的另一個基本性質,當材料處于超導狀態時,將完全排斥磁場,超導體內的磁感應強度為零,即“邁斯納效應”。...
溫度升高時,晶格原子的熱振動會引起電子運動狀態的變化,即 電子的運動受到晶格的散射而高溫超導體基本特性的測量出現電阻 Ri。然而,通常金屬中總是含有雜質的,雜質對電 子的散射會造成附加的電阻。在溫度很低時,例如在 4.2K 以下,晶格散射對電阻的貢獻趨 于零,這時的電阻完全由雜質散射所引起的,我們稱之為剩余電阻 Rr,它幾乎與溫度無關。...
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