钇钡铜氧化物

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钇钡铜氧化物,一种复合金属氧化物。
钇钡铜氧化物的晶体是双层氧化铜分子层与一层稍厚一些的钡、铜、氧原子中间层交互叠加构成晶体。
2013年,科学家发现红外激光脉冲照射钇钡铜氧化物材料时,它会在室温条件下短暂地显示出超导性。[1] 
中文名
钇钡铜氧化物
类    型
复合金属氧化物
化学式
YBa2Cu3O7
外    形
外观呈粉末状

钇钡铜氧化物物化性质

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物理特性
晶体结构:
双层氧化铜分子层与一层稍厚一些的钡、铜、氧原子中间层交互叠加构成晶体。[1] 
导电性:
德国科学家研制出了临界电流强度高的钇钡铜氧化物超导体,钇钡铜氧化物超导体的临界温度为零下180℃左右,因此它能够用沸点为零下196℃的液氮进行冷却。2013年,科学家研究发现,红外激光脉冲照射钇钡铜氧化物材料时,它会在室温条件下短暂地显示出超导性。[1] 

钇钡铜氧化物研究进展

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2013年, 一个马普研究所参与的国际研究组发现,当使用红外激光脉冲照射钇钡铜氧化物材料时,它会在室温条件下短暂地显示出超导性。很显然激光脉冲改变了这种材料晶 体结构中双层氧化铜分子的耦合性。然而其中更确切的原因仍然不甚明了——直到研究组有机会前往美国,利用斯坦福大学的直线加速器相干光源(LCLS)——世界上最强大的X射线激光进行分析之后,发现再次向材料照射红外脉冲激光,看到其中一些原子开始发生振动。很短时间之后,研究人员紧接着使用短X射线脉冲来测量被激发的晶体精确的晶格结构。
这样做得到的结果是发现,红外脉冲不仅仅激发并导致原子振动,实际上还让原子发生了迁移,离开了原先的位置。这就在短时间内造成氧化铜双分子层厚度增加了2个皮米(1皮米=1万亿分之一米),或一个原子直径的百分之一左右,而它们之间中间层的厚度则相应发生减薄。这一变化增强了两个双层之间的耦合效应,从而导致晶体结构在室温下短暂地显示出超导性。[1] 

钇钡铜氧化物用途

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超导磁体、电机、电力传输等方面。[1] 
参考资料
词条标签:
理学