1) superconducting metal
超导金属
2) NVS junction
金属-真空-超导结
3) superconductive nano-particles
超导金属小粒子
1.
In this article, we observe the thermodynamic properties of metallic superconductive nano-particles in the grand canonical ensemble, the level distribution and the level correlation between the discrete electronic energy levels are considered to calculate the electronic spin susceptibility of the ensemble numerically.
本文考虑随机矩阵理论中高斯正交系综、高斯辛系综和高斯幺正系综所对应的电子能级分布和任意两个能级之间的关联,从约化BCS哈密顿量出发,采用配分函数的静态路径积分表示方法,计算了 (1) 常规超导金属纳米粒子正常-超导相变临界区域附近的磁化率,得到了量子效应、奇偶效应、小尺寸效应导致超导金属纳米粒子的磁化率偏离块状超导体的磁化率的性质曲线; (2) 强磁场中的超导金属纳米粒子相变区域附近的磁化率特性; 得到如下结论: (1) 超导金属小粒子所含的电子数奇偶性不同,其电子磁化率是不同的,这与大块金属有本质区别;低温极限时电子磁化率受能级分布的影响很大;而在高温时,有大量的电子参与能量配位,磁化率遵循大块金属的线性规律,能级分布的影响消失; (2) 对于超导金属小粒子,BCS磁化率和大块样品一样在转变温度处存在突变,但在不同的自旋或尺寸下,突变值的大小不一样。
6) high temperature non-metallic superconductor
高温非金属超导体
补充资料:正常(超导)—超导(正常)转变
正常(超导)—超导(正常)转变
transitionfromnormal(superconducting)statetosuperconducting(normal)state
一般指在常压下改变温度到Tc时,物质的电阻从R>0(R=0)的正常态(超导态)到R=0(R>0)的超导态(正常态)的转变。无磁场时这种转变属二级相变。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条