
【计】 critical field
critical
【医】 crisis
magnetic field
【化】 magnetic field
【医】 magnetic field
临界磁场(Critical Magnetic Field)是超导体从超导态转变为正常态所需的最小磁场强度,这一概念在凝聚态物理和材料科学中具有核心地位。根据经典超导理论,当外加磁场超过临界值$H_c$时,超导体的迈斯纳效应消失,电阻特性恢复。该参数受三个关键因素影响:
中国国家标准GB/T 13811-2003《电工术语 超导电性》明确定义了临界磁场的测试方法,涉及磁化曲线测量和电阻跃变检测技术。最新研究发现,高温铜氧化物超导体在77K液态氮温区仍能维持较高临界磁场,这对强磁体设计具有重要应用价值(来源:中国科学院物理研究所年度报告)。
临界磁场是超导体保持超导态时所能承受的最大外部磁场强度,超过该值则超导态被破坏。以下是详细解释:
临界磁场(通常表示为 ( Hc ) 或 ( H{c1}/H_{c2} ))是超导体的关键参数之一。当外加磁场强度超过临界值时,超导体的完全抗磁性(迈斯纳效应)消失,材料恢复为正常态。
临界磁场与温度 ( T ) 的关系近似满足公式: $$ H_c(T) = H_0 left[ 1 - left( frac{T}{T_c} right) right] $$ 其中 ( H_0 ) 是绝对零度时的临界磁场,( T_c ) 为临界温度。
通过可逆磁化曲线可计算热力学临界磁场: $$ int_0^{H_c} mu_0 M , dH = frac{1}{2} mu_0 H_c $$ 该积分表示超导态与正常态之间的凝聚能差异。
临界磁场是超导体的核心特性之一,其数值受温度和材料类型影响,且与临界电流共同决定了超导技术的应用边界。
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