Nagrody Nobla z dziedziny fizyki ciała. Natalia Marczak Fizyka Stosowana, semestr VII



Podobne dokumenty
POLITECHNIKA GDAŃSKA NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA

Zamiast przewodnika z miedzi o bardzo dużych rozmiarach możemy zastosowad niewielki nadprzewodnik niobowo-tytanowy

Światło ma podwójną naturę:

Podstawy fizyki materii skondensowanej

Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.

Wykład 21: Studnie i bariery cz.2.

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

Podstawy fizyki wykład 2

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: NIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Nadprzewodnictwo w materiałach konwencjonalnych i topologicznych

Oglądanie świata w nanoskali mikroskop STM

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Nadprzewodnictwo. Nadprzewodnictwo

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej Wykład 2

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były

Ciała stałe. Ciała krystaliczne. Ciała amorficzne. Bardzo często mamy do czynienia z ciałami polikrystalicznymi, rzadko monokryształami.

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

SYLABUS. Elektronowa mikroskopia w nauce o materiałach Nazwa jednostki prowadzącej Wydział matematyczno - Przyrodniczy

Podstawy krystalografii

Elektryczne własności ciał stałych

Zaawansowane Metody Badań Strukturalnych. Badania strukturalne materiałów Badania właściwości materiałów

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Krystalografia. Wykład VIII

Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie. Anna Rutkowska IMM sem. 2 mgr

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

Przerwa energetyczna w germanie

Artykuł opublikowany w Delcie [nr 10(305) (1999) str. 4]

Elektryczne własności ciał stałych

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

W drugiej części przedstawiono podstawowe wiadomości z fizyki atomowej, fizyki ciała stałego oraz fizyki jądrowej.

Własności falowe materii

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM

Menu. Badające rozproszenie światła,

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Zaburzenia periodyczności sieci krystalicznej

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Bezpośredni opiekunowie laboratorium: Prof. dr hab. Marek Szafrański. Prof. dr hab. Maciej Kozak, dr Marceli Kaczmarski.

Rentgenografia - teorie dyfrakcji

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES)

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: CIM s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

I.4 Promieniowanie rentgenowskie. Efekt Comptona. Otrzymywanie promieniowania X Pochłanianie X przez materię Efekt Comptona

Falowa natura materii

Struktura pasmowa ciał stałych

Metody badań monokryształów metoda Lauego

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH

Właściwości kryształów

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Joanna Mieczkowska

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Wykład 9. Źródła nauki współczesnej teoria atomu, mechanika relatywistyczna i teoria kwantów

1.6. Falowa natura cząstek biologicznych i fluorofullerenów Wstęp Porfiryny i fluorofullereny C 60 F

Światło fala, czy strumień cząstek?

Teoria pasmowa ciał stałych

Rodzaje mikroskopów ze skanującą sondą (SPM, Scanning Probe Microscopy)

Matura z fizyki i astronomii 2012

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

Czym jest prąd elektryczny

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii Łódź, ul.

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały

Wykład 18: Elementy fizyki współczesnej -1

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WM-FI-452

Podstawy fizyki wykład 4

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej Wykład 2 i 3

Wykłady z Fizyki. Kwanty

Ciała stałe. Literatura: Halliday, Resnick, Walker, t. 5, rozdz. 42 Orear, t. 2, rozdz. 28 Young, Friedman, rozdz

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Wzajemne relacje pomiędzy promieniowaniem a materią wynikają ze zjawisk związanych z oddziaływaniem promieniowania z materią. Do podstawowych zjawisk

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Pomiary prądu w gazach zjonizowanych.

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego)

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Stany skupienia materii

VII. CZĄSTKI I FALE VII.1. POSTULAT DE BROGLIE'A (1924) De Broglie wysunął postulat fal materii tzn. małym cząstkom przypisał fale.

PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE

Ćwiczenie 5 BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO PÓŁPRZEWODNIKA OD TEMPERATURY 1.WIADOMOŚCI OGÓLNE

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Dyfrakcja na kryształach. Dyfrakcja na kryształach

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. ĆWICZENIE Nr 2. Badanie własności ferroelektrycznych soli Seignette a

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Kwantowa teoria promieniowania

Elementy teorii powierzchni metali

Transkrypt:

Nagrody Nobla z dziedziny fizyki ciała stałego Natalia Marczak Fizyka Stosowana, semestr VII

Zaczęł ęło o się od Alfred Bernhard Nobel (1833 1896)

Nadprzewodnictwo Kamerlingh-Onnes Heike (1853-1926) 1926) Skroplenie helu: 1908 r. Nadprzewodnictwo: 1911 r. Nobel: 1913 r.

Co ciekawego dzieje się w tak niskich temperaturach? drgania atomów w niemal zanikają zachowanie elektronów w przewodnictwa jest zdeterminowane przez reguły y mechaniki kwantowej

Jeden z istotnych problemów, nad którym się zastanawiano, dotyczył wtedy wartości oporu elektrycznego gdy T 0. Przypuszczenia: R = 0 lub R = Ku wielkiemu zaskoczeniu okazało o się, że e :

W rtęci schłodzonej do temperatury - 269º C opór r elektryczny całkowicie znika. Tę metaliczną rtęć w odróżnieniu od zwykłych ych przewodników w (np. miedzi, aluminium) nazwano nadprzewodnikiem,, a samo zadziwiające zjawisko - nadprzewodnictwem.

Teoria nadprzewodnictwa, teoria BCS John Bardeen Leon N. Cooper J. Robert Schrieffer Nobel: 1972 r.

Podstawa teorii: pary Coopera sa bozonami, dzięki czemu podlegają kondensacji Bosego-Einsteina. Skondensowane pary potrafią bezoporowo poruszać się we wnętrzu nadprzewodnika.

W wyniku efektywnego przyciagania elektrony łącz czą się w pary, które przy odpowiednio niskiej temperaturze poruszają się w sposób b spójny, tak jak jeden obiekt złożony z ony z 10 23 składnik adników. Jest to tzw. kondesat par Coopera

Złącze Josephsona Brian David Josephson (1940) Nobel: 1973 r. Będąc c jeszcze studentem, przewidział, że

po zetknięciu 2 nadprzewodników w nawet bez zewnętrznego napięcia popłynie prąd! Jeżeli eli natomiast przyłożymy ymy stałe e napięcie U U

to zostanie wyindukowany prąd: Zarówno stały y prąd d (dla U=0) jak też zmienny (dla U 0) U są wywołane dyfundowaniem elektronowych par Coopera.

Nadprzewodnictwo w materiałach ach ceramicznych Georg Bednorz (1950) Alexander MüllerM (1927) Nobel: 1987 r.

* normalnie, bez strontu (x=0), jest to izolator * w zakresie domieszkowania 0,05<x<0,15 pojawia się stan nadprzewodzący * maksymalna temperatura krytyczna T C = 36 K

Nadprzewodniki klasyczne i wysokotemperaturowe

Nadprzewodnictwo i nadciekłość Alexei A. Abrikosov (1928) Vitaly L. Ginzburg (1916) Anthony J. Leggett (1938) Nobel: 2003 r.

Ugięcie promieni Roentgena przez kryształy Max von Laue (1879 1960) Nobel: 1914 r.

Laue doszedł do wniosku, że e jeżeli eli λ Rentg < λ świat wiatło to można fale te wykryć za pomocą odpowiedniej siatki dyfrakcyjnej. Naturalna siatka dyfrakcyjna dla prom X kryształy (odległości między sąsiednimi, s siednimi, regularnie ułożonymi onymi atomami sąs rzędu 10 10 m) Dyfrakcja promieni rentgenowskich pozwalała zbadać budowę atomów, oraz zmierzyć długość fali tych promieni.

Kryształ NaCl dyfrakcja na pojedynczym krysztale obraz dyfrakcyjny składa się z zespołu u plamek dyfrakcja na próbce polikrystalicznej (duża a liczba chaotycznie ustawionych kryształków) koncentryczne pierścienie Dowód regularnego ułożenia u atomów w w kryształach ach.

Badanie struktury kryształów w przy użyciu u promieni Roentgena William Henry Bragg (1862-1942) William Lawrence Bragg (1890 1971) Nobel: 1915 r.

n rząd d widma d odległość między płaszczyznamip znając d możemy obliczyć λ

Badania na polu struktury kryształów przy użyciu u promieni Roentgena Karl Manne Georg Siegbahn (1886-1978) Nobel: 1924 r.

Odkrył m.in. serię miękkiego promieniowania rentgenowskiego opracował metodę pomiaru długod ugości fali promieniowania rentgenowskiego

Wysokorozdzielcza spektroskopia elektronowa Kai M Siegbahn (1918) Nobel: 1981 r.

Spektroskopia neutronowa Bertram N. Brockhouse (1918 2003) Nobel: 1994 r.

Spektroskopia - jest to nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływa ywań wszelkich rodzajów w promieniowania na materię. Techniki spektroskopowe dzieli się ze względu na naturę promieniowania stosowanego w danej technice

Techniki oparte na promieniowaniu elektromagnetycznym Spektroskopia: Ramana świetlna: UV, IR rentgenowska dielektryczna

Techniki oparte na promieniowaniu cząstkami Spektroskopia: elektronowa neutronowa mas sił

Mikroskop elektronowy Ernst Ruska (1906-1988) Nobel: 1986 r.

Mikroskop elektronowy przyrząd, w którym powiększony obraz przedmiotu otrzymuje się za pomocą wiązki elektronowej, odchylonej i skupionej przez soczewki elektronowe. Skonstruowany w 1931 r.

Budowa mikroskopu elektronowego

trzykrotka biała (Tradescantia virginiana) - przekrój j przez łodygę pyłek lilii złocistej z (Lilium auratum)

pyłek Hibiscus schizopetalus pyłki różnych r roślin

Skaningowy mikroskop tunelowy Gerg Binning (1947) Heinrich Rohrer (1933) Nobel: 1986 r.

Skaningowy mikroskop tunelowy - mikroskop ze skanującą sondą; ; umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni materiałów w przewodzących ze zdolności cią rozdzielczą rzędu pojedynczego atomu. Pozwala badać powierzchnię ciał stałych w skali atomowej przez wykorzystanie zjawiska tunelowego.

Rekonstrukcja powierzchni krzemu o orientacji (111)

Bibliografia www.wiedzaizycie.pl www.wikipedia.pl www.nobelprize.org i inne