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劉興亮 | 極簡(jiǎn)超導(dǎo)技術(shù)史

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偉大作家馬爾克斯在小說(shuō)《百年孤獨(dú)》中描繪了一個(gè)奇幻的故事開(kāi)頭:「多年以后,面對(duì)行刑隊(duì),奧雷里亞諾·布恩迪亞上校將會(huì)回想起父親帶他去見(jiàn)識(shí)冰塊的那個(gè)遙遠(yuǎn)的下午?!?/p>

生活在熱帶的人從未見(jiàn)過(guò)冰這種神奇的事物,超出自然感知范圍的溫度在接觸者狂熱的頭腦中激起了神秘莫測(cè)的幻覺(jué),自然的深邃廣大、宇宙的無(wú)窮無(wú)盡,因一種奇怪的觸覺(jué)變化而顯現(xiàn)。

它的背后是一種能被規(guī)定和把握的物理現(xiàn)象,即液體隨溫度降低而凝結(jié),反之則氣化。

溫度變化無(wú)論在物理學(xué)領(lǐng)域,還是化學(xué)領(lǐng)域,都是實(shí)驗(yàn)者對(duì)不同物質(zhì)進(jìn)行觀察、審思、追求差異結(jié)果的主要途徑。

1911年,荷蘭科學(xué)家??恕た┝帧ぐ簝?nèi)斯(Heike Kamerlingh Onnes)在研究低溫下金屬的電阻行為時(shí),意外發(fā)現(xiàn)將汞冷卻到極低的溫度時(shí),其電阻突然完全消失了。這種電阻為零的現(xiàn)象(同時(shí)會(huì)把外加磁場(chǎng)完全排斥出去,表現(xiàn)出完全抗磁性),他稱(chēng)之為超導(dǎo)態(tài)(Superconductivity)。

昂內(nèi)斯因這一發(fā)現(xiàn)以及氦液化技術(shù),榮獲了1913年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),超導(dǎo)研究的大門(mén)從此被打開(kāi)。

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這意味著什么呢?

由于多數(shù)導(dǎo)體靠電子的活躍性實(shí)現(xiàn)電力的傳輸,電在傳導(dǎo)過(guò)程中是有損耗的,所以電線才會(huì)發(fā)熱,阻力太大就會(huì)燒斷,導(dǎo)致短路。倘若輸電線都用超導(dǎo)體的話,那就意味著能量運(yùn)輸?shù)某嚯x,完整快速地抵達(dá)目的地,最大限度地發(fā)揮功用。

試想,某人沿著一條擁擠的街道騎自行車(chē),為了避開(kāi)行人和障礙物(這就像普通導(dǎo)體的晶格缺陷和雜質(zhì)),每蹬一腳都會(huì)損失一些能量,導(dǎo)致速度變慢,要到達(dá)目的地必須付出更多能量。就如同對(duì)電而言,電阻消耗了它的能量,并將其轉(zhuǎn)化為熱量(摩擦)。

有了超導(dǎo)體,相當(dāng)于一條神奇的「空中高速公路」出現(xiàn),沒(méi)有行人和障礙物,沒(méi)有任何空氣阻力。騎行者進(jìn)入這條高速公路,只需在初始階段蹬一腳,就可以永遠(yuǎn)地滑行下去,完全不需要再用力,速度也不會(huì)有絲毫損失。

這已經(jīng)不僅僅是物理學(xué)的美好場(chǎng)景了,簡(jiǎn)直充滿詩(shī)意!

當(dāng)電流面對(duì)絕緣體時(shí),由于缺乏能夠輸送電能的自由電子,停滯不前。當(dāng)電流通過(guò)普通導(dǎo)體,電子能夠前行,但會(huì)不斷與原子核的振動(dòng)和晶格缺陷發(fā)生碰撞,從而損失能量,產(chǎn)生電阻。當(dāng)電流通過(guò)半導(dǎo)體時(shí),則要么通過(guò)(此時(shí)是普通導(dǎo)體),要么絕緣。

倘若電流沖入超導(dǎo)體,由于在極低的溫度下超導(dǎo)體內(nèi)部形成特殊的狀態(tài),電子不再像單個(gè)個(gè)體那樣運(yùn)動(dòng),而是成對(duì)地結(jié)合成「庫(kù)珀對(duì)」,可以像一個(gè)整體一樣,無(wú)視晶格的阻礙,毫無(wú)阻力地向前運(yùn)動(dòng),不會(huì)有任何能量損耗,這就是超導(dǎo)體的零電阻特性。

科學(xué)的探索充滿詩(shī)意,它在最后的時(shí)刻往往是依賴(lài)無(wú)意識(shí)的試探性動(dòng)作來(lái)實(shí)現(xiàn)的。超導(dǎo)體所預(yù)示的世界正好說(shuō)明了這種過(guò)程的詩(shī)意,乃至結(jié)果的詩(shī)意。

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現(xiàn)在,我們回顧一下這充滿詩(shī)意的技術(shù)的發(fā)展史。

第一階段:發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象

1908年,荷蘭物理學(xué)家海克·卡末林·昂內(nèi)斯成功將氦氣液化。

1911年4月8日,??恕た┝帧ぐ簝?nèi)斯在使用當(dāng)時(shí)剛剛生成的液氦作為制冷劑,研究低溫下固態(tài)汞的電阻時(shí),他赫然發(fā)現(xiàn),當(dāng)溫度達(dá)到4.2 K時(shí),電阻突然消失了。在同一個(gè)實(shí)驗(yàn)中,他還觀察到了2.2 K時(shí)氦的超流體轉(zhuǎn)變,但并沒(méi)有意識(shí)到其重要性。

1913 年,人們發(fā)現(xiàn)鉛在7 K時(shí)具有超導(dǎo)性。

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第二階段:隨后的發(fā)展和理論研究

1933 年,德國(guó)物理學(xué)家瓦爾特·邁斯納和羅伯特·奧克森菲爾德發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)體的完全抗磁性,即當(dāng)超導(dǎo)體處于超導(dǎo)狀態(tài)時(shí),超導(dǎo)體內(nèi)部磁場(chǎng)為零,對(duì)磁場(chǎng)完全排斥,即邁斯納效應(yīng)。但當(dāng)外部磁場(chǎng)大于臨界值時(shí),超導(dǎo)性被破壞。

1935年,解釋超導(dǎo)現(xiàn)象最早的理論出現(xiàn)。弗里茨·倫敦和海因茨·倫敦兄弟在提出倫敦方程,這套方程基于經(jīng)典電磁學(xué)理論并能有效的解釋邁斯納效應(yīng)。根據(jù)倫敦方程,超導(dǎo)體內(nèi)部的電場(chǎng)E以及磁場(chǎng)B可以表述為以下關(guān)系(高斯單位制cgs):

第一個(gè)方程說(shuō)明了超導(dǎo)體零電阻,即無(wú)窮大電導(dǎo)的特性;第二個(gè)方程結(jié)合麥克斯韋方程組可以推導(dǎo)出磁場(chǎng)只能穿透超導(dǎo)體的表面,這個(gè)穿透深度稱(chēng)之為倫敦穿透深度,超導(dǎo)體內(nèi)部的磁場(chǎng)則為零,即是邁斯納效應(yīng)。

1953年,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了合金超導(dǎo)體硅化釩。

1957年,美國(guó)物理學(xué)家約翰·巴丁、利昂·庫(kù)珀和約翰·施里弗提出了以他們姓氏首字母命名的BCS理論,用于解釋超導(dǎo)現(xiàn)象的微觀原理。

按這一理論解釋?zhuān)跇O低的溫度下,金屬晶格的振動(dòng)(聲子)作為「媒介」,使自旋和動(dòng)量都相反的兩個(gè)電子組成動(dòng)量為零、總自旋為零的「庫(kù)珀對(duì)」,從而配對(duì)形成庫(kù)珀對(duì)(Cooper pair)。這些庫(kù)珀對(duì)作為一個(gè)整體運(yùn)動(dòng),不會(huì)被晶格中的缺陷或雜質(zhì)散射,因此能夠?qū)崿F(xiàn)零電阻的超導(dǎo)電流。

BCS理論的建立標(biāo)志著超導(dǎo)研究進(jìn)入了新的階段,巴丁、庫(kù)珀、施里弗因此獲得1972年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

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第三階段:高溫超導(dǎo)體的發(fā)現(xiàn)

BCS理論成功解釋了常規(guī)超導(dǎo)現(xiàn)象,根據(jù)該理論預(yù)測(cè),超導(dǎo)的臨界溫度存在一個(gè)極限,即麥克米蘭極限(McMillan limit),約為30 K至40 K。這一限制曾讓很多人認(rèn)為,超導(dǎo)體的臨界溫度不可能超過(guò)這個(gè)范圍。

1986年,瑞士IBM公司的研究員貝德諾爾茨(Bednorz)和米勒(Müller)在一種銅氧化物(鋇鑭銅氧化物)中發(fā)現(xiàn)了高達(dá)35 K的超導(dǎo)電性,打破了麥克米蘭極限,被稱(chēng)為高溫超導(dǎo)體。

這一驚人發(fā)現(xiàn)迅速引發(fā)了全球性的超導(dǎo)研究熱潮,貝德諾爾茨和米勒因此在次年獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

1987年,中國(guó)科學(xué)院物理研究所的趙忠賢團(tuán)隊(duì)和美國(guó)休斯頓大學(xué)的朱經(jīng)武團(tuán)隊(duì)幾乎同時(shí)發(fā)現(xiàn)了一種釔鋇銅氧化物(YBCO),其臨界溫度達(dá)到了93 K,成功突破了液氮的沸點(diǎn)(77 K)。

液氮比液氦便宜得多,這一突破極大地降低了超導(dǎo)體的冷卻成本,為超導(dǎo)技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用帶來(lái)了巨大的希望。

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第四階段:近期與現(xiàn)在

2008年,日本科學(xué)家細(xì)野秀雄在鐵砷化合物中發(fā)現(xiàn)了臨界溫度為26 K的超導(dǎo)電性,開(kāi)啟了鐵基超導(dǎo)體的研究浪潮。

隨后,中國(guó)科學(xué)院物理研究所的陳仙輝、趙忠賢等科學(xué)家團(tuán)隊(duì)在鐵基超導(dǎo)體材料上取得了突破,將其臨界溫度提升至55 K。

2015年,物理學(xué)者發(fā)現(xiàn),硫化氫在極度高壓的環(huán)境下(至少150GPa,也就是約150萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓),約于溫度203K (-70 °C)時(shí)會(huì)發(fā)生超導(dǎo)相變,是目前已知最高溫度的超導(dǎo)體。

2018年3月,21歲的中國(guó)物理學(xué)生曹原在《自然》期刊上以第一作者發(fā)表兩篇論文,內(nèi)容是試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩層石墨烯以1.1度的偏轉(zhuǎn)夾角疊起來(lái)時(shí)實(shí)現(xiàn)了1.7K溫度下的超導(dǎo)。

這種超導(dǎo)方式雖然離高溫超導(dǎo)很遠(yuǎn),其價(jià)值在于向揭開(kāi)超導(dǎo)原理的成因邁出一大步,一種絕緣體或不良導(dǎo)體透過(guò)參雜與變換突然變成超導(dǎo)體,是眾多當(dāng)前熱門(mén)銅氧系超導(dǎo)材料的特性。

羅伯特·勞夫林(1998年諾貝爾物理獎(jiǎng)得主)發(fā)表文章認(rèn)為這種思路給出了「一個(gè)令人目眩的暗示」,也許超導(dǎo)體成因沒(méi)有想像中復(fù)雜,終有一天能輕易用一套物理計(jì)算法算出怎樣的物質(zhì)在怎樣情境下能超導(dǎo),那時(shí)瞬間就能推理設(shè)計(jì)出常溫超導(dǎo)體,大幅改變科技進(jìn)程。

2023年,韓國(guó)團(tuán)隊(duì)聲稱(chēng)發(fā)現(xiàn)了一種常壓下的室溫超導(dǎo)體LK-99,引發(fā)了巨大的轟動(dòng)和爭(zhēng)議??上?,隨后的復(fù)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)并未能證實(shí)其超導(dǎo)性,大多數(shù)科學(xué)家認(rèn)為該材料不具備超導(dǎo)特性。

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2025-08-18
劉興亮 | 極簡(jiǎn)超導(dǎo)技術(shù)史
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