【摘 要】
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在第Ⅱ类超导体中,磁通以涡旋量子线的形式穿过超导体,在电流所产生的Lorentz力的作用下涡旋线将发生运动,从而产生能量耗散,出现电阻.所以有效地提高钉扎强度,抑制涡旋线运
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在第Ⅱ类超导体中,磁通以涡旋量子线的形式穿过超导体,在电流所产生的Lorentz力的作用下涡旋线将发生运动,从而产生能量耗散,出现电阻.所以有效地提高钉扎强度,抑制涡旋线运动成为超导体的强电应用的关键.最近,由于铜氧高温超导体的出现,大幅度的提高临界电流密度成为当今超导研究的热门课题,这需要对磁通涡旋在超导体中的动力学行为有透彻的理解.2H-NbSe<,2>是当今人们研究磁通动力学最好的材料.首先,它与铜氧高温超导体一样都是层状第Ⅱ类超导体,其次,2H-NbSe<,2>纯净单晶是人们当今所能获得的品质最后的单晶样品,第三,它的上临界磁场H<,c2>不高,临界电流密度j<,c>远远小于拆对电流密度j<,0>,因此可以在低磁场、低电流下与高T<,c>超导体本质上相同的现象,而在此条件下,可以完全避免热效应带来的复杂现象.我们对2H-NbSe<,2>和2H-Nb<,0.9>Ta<,0.1>Se<,2>高纯单晶样品的输运性质进行了系统的测量,观测到了新的实验现象,并给出了理论解释.
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