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1)  gapless superconductivity
无隙超导性
2)  gapless superconductivity
无气隙超导性
3)  gapless super conductor
无空隙超导体
4)  gapless superconductor
无能隙超导体
5)  superconducting energy gap
超导能隙
1.
The results show that the superconducting energy gap (2?(T)) is about 80 meV at Tc (93 K), and decreases smoothly as the temperature increasing.
计算结果表明,其超导能隙值2?(T)在101meV量级;并在超导临界温度点(Tc=93K)附近,有超导能隙不为零的极小值;当温度超过Tc时,YBa2Cu3O7有赝能隙存在,且赝能隙随温度升高至T*=120K时,达到极大值;当温度超过T*时,赝能隙又有明显减小趋势。
2.
The conclusion was that superconducting energy gap could not be obtained by measuring the emergence work of the metal.
指出 :不能通过测量金属的脱出功来测量超导能
6)  superconducting gap
超导能隙
1.
Relationship between lattice phase like transition and anisotropy of superconducting gap has been discussed in this paper.
运用库柏对谐振子理论模型的能隙公式讨论了超导电性转变前晶格类相变(T=Tp>Tc)与超导能隙Eg的关系;从理论上解释了高温氧化物超导体YBaCuO、BiSrCaCuO和TlBa-CaCuO的超导能隙各向异性现
2.
We observe isotropic but Fermi-surface-dependent superconducting gaps in this system,and propose that inter-Fermi-surface interactions play an important role in the pairing mechanism.
文章利用角分辨光电子能谱实验手段,全面地研究了铁基材料的能带结构和费米面以及它们随载流子掺杂浓度变化的演化过程,发现了铁基超导体中依赖费米面的无节点的超导能隙,指出了费米面间的相互作用对超导配对起着关键作用。
补充资料:无能隙超导电性(gaplesssuper-conductivity)
无能隙超导电性(gaplesssuper-conductivity)

在某些情况下,电子能谱中能隙为零时仍具有超导电性,称无能隙超导电性。简单的例子,例如载电流超导体,此时给出的激发能量是:EK=EK0 pK·vs,vs为超导电流速度,pK为电子动量,而`E_bb{K}^0=(\epsilon_bb{K}^2 |\Delta|^2)^{1/2}`为零电流时的激发能(见“BCS理论”),这里εK是以费米面为零点的电子能量。对无载电流超导体,能隙Δ消失时处在费米面上电子最小激发能Emin0=0。对载电流超导体Emin=Δ-pFvs,这里Δ为BCS对势(见“BCS能隙方程”)。在仔细求自洽解时得出,当vs略大于Δ/pF的一个小区域中,虽然Emin=0且在实验上能隙消失,但对势Δ≠0。所以这里的对势并不与激发谱中的能隙相同,超导电流依然存在,其能谱与正常态能谱在定性上无差别。无能隙超导电性往往发生在超导电性将被破坏时在Δ很小的区域范围。例如第二类超导体在接近Hc2时的涡旋态,超导小样品、表面超导电性和含磁性杂质的超导体在临界杂质浓度下,在一个浓度范围内也可呈现无能隙超导电性。

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