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Supraleitung

1911-04-08
  • Heike Kamerlingh Onnes
Kryogener Laboraufbau zur Demonstration von Supraleitung mit festem Quecksilber.

(Abbildung dient nur zur Veranschaulichung)

Im Jahr 1911 entdeckte Heike Kamerlingh Onnes die Supraleitung bei der Untersuchung des Widerstands von festem Quecksilber. kryogen Er beobachtete, dass der elektrische Widerstand von Quecksilber bei einer kritischen Temperatur ([latex]T_c[/latex]) von 4,2 K abrupt auf null abfiel. Dieses Phänomen, die sogenannte Supraleitung, stellt einen Aggregatzustand dar, bei dem der elektrische Widerstand exakt null beträgt und Magnetfelder verdrängt werden.

Die Entdeckung war eine direkte Folge von Onnes' Pionierarbeit in der Tieftemperaturphysik, insbesondere seiner erfolgreichen Verflüssigung von Helium im Jahr 1908. Diese Leistung eröffnete einen neuen Temperaturbereich für experimentelle Untersuchungen bis hinunter zu etwa 1 K. Onnes untersuchte zunächst das Verhalten des elektrischen Widerstands reiner Metalle bei diesen extrem niedrigen Temperaturen. Gängige Theorien gingen davon aus, dass der Widerstand entweder auf einen konstanten Wert absinken oder wieder ansteigen würde, sobald die Elektronenbewegung zum Erliegen käme. Als sein Team jedoch eine Probe festen Quecksilbers abkühlte, beobachteten sie ein plötzliches, vollständiges Verschwinden des Widerstands bei 4,2 K. Onnes vermutete zunächst einen Kurzschluss, bestätigte aber bald, dass das Phänomen real und materialbedingt war. Er nannte diesen neuen Zustand „Supraleitung“. Diese Entdeckung war revolutionär, da die klassische Physik nicht erklären konnte, wie sich Elektronen ohne Energieverlust durch ein Materialgitter bewegen konnten. Dies markierte die Geburtsstunde eines neuen Gebiets der Physik und demonstrierte die Existenz makroskopischer Quantenphänomene, bei denen Quanteneffekte im großen Maßstab sichtbar werden. Der Zustand des verschwindenden Widerstands impliziert, dass ein in einer supraleitenden Schleife induzierter Strom ohne Stromquelle unbegrenzt fortbestehen kann – ein Konzept, das später in Dauerstromexperimenten bestätigt wurde.

Die Auswirkungen waren tiefgreifend und eröffneten Möglichkeiten zur verlustfreien Energieübertragung und zur Herstellung extrem starker Magnete. Die dafür erforderlichen extrem niedrigen Temperaturen (Temperaturen von flüssigem Helium) erschwerten jedoch die praktische Anwendung jahrzehntelang. Die Entdeckung löste weltweite Forschungsanstrengungen aus, um Materialien mit höheren kritischen Temperaturen zu finden und ein theoretisches Verständnis des zugrunde liegenden Mechanismus zu entwickeln – ein Rätsel, das bis zur Entwicklung der BCS-Theorie fast 50 Jahre lang ungelöst blieb.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Festkörperphysik

Typ

Physikalische Eigenschaft

Störung

Revolutionär

Verwendung

Weitverbreitete Verwendung

Vorläufer

  • Verflüssigung von Helium (1908)
  • Entwicklung der Kryotechnik
  • Drude-Modell der elektrischen Leitung
  • Untersuchungen zum elektrischen Widerstand bei tiefen Temperaturen

Anwendungen

  • Magnetresonanztomographie (MRT)
  • Teilchenbeschleuniger
  • Magnetschwebebahnen
  • supraleitende Quanteninterferenzgeräte (Squids)
  • Stromübertragungsleitungen

Patente:

NA

Potenzielle Innovationsideen

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Related to: superconductivity, Heike Kamerlingh Onnes, critical temperature, zero resistance, mercury, cryogenics, low-temperature physics, phase transition, condensed matter, quantum mechanics.

Historischer Kontext

Supraleitung

1907
1909
1910
1911-04-08
1913
1915
1916
1904
1907
1909
1910
1912
1915
1915-11
1916

(wenn das Datum unbekannt oder nicht relevant ist, z. B. „Strömungsmechanik“, wird eine gerundete Schätzung seines bemerkenswerten Auftretens bereitgestellt)

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