Сверхпроводник купить для школьных опытов

Обновлено: 30.06.2024

В. Л. Гинзбург со студентами основанной им кафедры проблем физики и астрофизики Московского физико-технического института.

По крайней мере, один материал из числа высокотемпературных сверхпроводников вы вполне можете изготовить под руководством учителя физики или руководителя кружка. Всем, кто заинтересуется возможностью демонстрировать самодельные сверхпроводники, было бы полезно прочитать опубликованные в журнале "New Scientist", 1987, V. 115, № 1571, P. 36-39 заметки Поля Гранта. Он пишет о том, как лаборатория фирмы IBM, в которой он работает, помогала учителям и школьникам ставить химические и физические опыты с высокотемпературными сверхпроводниками. Ниже мы полностью приводим рецепт изготовления такого сверхпроводника, написанный дочерью П. Гранта, которая в 1987 году была школьницей.

Конечно, в наших школах осуществить описываемые дальше опыты сложнее. Многие компоненты и инструменты нам менее доступны.

Итак, прежде всего мы предлагаем научиться изготавливать сверхпроводник состава Y-Ва-Сu-О. В качестве исходных компонентов понадобятся окись иттрия Y 2 O 3 , углекислый барий ВаСО 3 и окись меди СuО.

Возьмите 1,13 г окиси иттрия, 3,95 г углекислого бария и 2,39 г окиси меди.

Перемешайте, а затем растолките в порошок в ступке.

Получившуюся смесь отожгите - продержите в печи при температуре 950 о С приблизительно 12 часов.

Охладите полученный комок и вновь растолките его в ступке.

Спрессуйте порошок в таблетки (может быть, впоследствии для проведения каких-либо опытов понадобятся другие формы, например кольца).

Снова отожгите получившиеся таблетки при той же температуре и в течение того же времени, однако теперь с обязательной подачей в печь кислорода.

Медленно охладите таблетки - скорость понижения температуры не должна превышать 100 град/ч.

Замечания по технике безопасности

Как сам материал сверхпроводника Y-Ва-Сu-О, так и исходные компоненты не относятся к числу ядовитых веществ. Однако при работе с ними необходимо соблюдать определенные правила. Нужно использовать защитные очки, перчатки, а при измельчении компонентов в ступке обязательно надевать марлевые повязки на рот. Вдыхать пыль углекислого бария и окиси меди вредно. Проводите все операции в помещении, оборудованном вытяжкой, - это, впрочем, обязательный элемент оборудования любой химической лаборатории, в том числе школьной.

Замечания к рецепту

Указанные количества исходных компонентов позволяют получить около 7 г сверхпроводника Y-Ва-Сu-О, или около 5 таблеток диаметром 1 см и толщиной 1 мм. Ниже мы расскажем об опытах, которые можно провести с ними, а сейчас о некоторых трудностях, встречающихся при изготовлении.

Исходные компоненты не относятся к числу редких. Их наверняка можно получить в различных научных учреждениях, а также на многих предприятиях в порядке шефской помощи. Получить описываемый сверхпроводник можно по более простой схеме и из других компонентов, однако лучше начинать с приведенного рецепта. Для отжига можно использовать печь, предназначенную для изготовления керамики. Такие печи есть во многих кружках керамики и в художественных студиях. Дело в том, что изготовляемый сверхпроводник также представляет собой керамику, как и некоторые знакомые предметы домашнего обихода. Только нам нужна керамика-металл, поэтому таблетки будут другого цвета - черные.

Цвет керамического сверхпроводника - важный показатель его качества. Если он с прозеленью, значит, опыт изготовления неудачен, и все надо начинать сначала (при этом таблетки можно вновь измельчить). Зеленый цвет свидетельствует о недостатке кислорода в образце. Желательно получить материал с химической формулой YBa 2 Cu 3 O 7 . Однако контролировать содержание кислорода по исходной смеси невозможно, к тому же кислород способен улетучиваться в процессе изготовления. Так что подача кислорода в печь при отжиге существенна. Сам кислород можно получить в научных, медицинских, производственных организациях (он используется, например, при сварке). Для подачи его в печь применяют насос, который служит для накачки воздуха в аквариум. Скорость подачи кислорода должна быть минимальной, скажем такой, чтобы кожа ощущала легкое дуновение газа.

Довольно существенно поддержание температуры отжига. Работа будет бесполезной, если температура отжига опустится ниже 900°С. Превышение рабочей температуры на 100 градусов приведет к расплавлению смеси. Тогда придется ее вновь растолочь и начать все сначала. Так что надо предварительно проверить термометр печи, обычно он показывает далекие от истинных значения.

Очень важно медленно охлаждать изготовленные таблетки: быстрое охлаждение ведет к потере кислорода. Таким образом, первоначально цикл отжиг-охлаждение будет занимать 20 часов. Необходимо организовать ночные дежурства.

При изготовлении понадобится также пресс. Оценка показывает, что нужно развивать усилие в 7 тысяч кгс на таблетку диаметром около 1 см, чтобы получить хороший образец. По-видимому, таблетки удастся спрессовать даже с помощью самодельного винтового пресса.

Стоит обратить внимание также на выбор тигля, в котором отжигается материал. Металлический тигель способен реагировать со сверхпроводником, иногда с нежелательными последствиями. К тем же последствиям приведут примеси в смеси исходных материалов. Например, 2-3% примеси атомов железа вместо меди ведут к подавлению сверхпроводимости.

Что делать с изготовленными таблетками

Конечно, можно убедиться в резком падении сопротивления при сверхпроводящем переходе. Однако с помощью стандартных приборов школьной лаборатории вряд ли удастся по величине сопротивления отличить сверхпроводящий образец от медного. Гораздо нагляднее демонстрация эффекта Мейснера.

В любом случае для охлаждения понадобится жидкий азот. Попытайтесь попросить его в физических институтах. Сейчас он применяется довольно широко - и в медицине, и даже в кондитерской промышленности. Личный опыт одного из авторов показывает, что жидкий азот удается транспортировать (общественным транспортом) и хранить в обычном бытовом термосе со стеклянной колбой. (Ни в коем случае не закрывать термос крышкой!) Нельзя, однако, гарантировать, что такая колба не лопнет при наливании жидкого азота.

Непосредственно для опытов удобно наливать азот в неглубокие пенопластовые кюветы (можно использовать для этого пенопластовые крышки от упаковки приборов и некоторых бытовых изделий). В жидкий азот нельзя только совать пальцы, а в остальном он практически безопасен в работе.

Простейший опыт состоит в том, что неохлажденная в азоте таблетка спокойно лежит на магните, никак не реагируя на магнитное поле, а охлажденная висит над ним. Можно придумать различные варианты этого опыта, в том числе весьма впечатляющие.

Положение таблетки над одним полюсом магнита неустойчиво. Она как бы находится на вершине скользкой горки и довольно легко соскальзывает в бок. Из нескольких магнитов получается такая конфигурация магнитного поля, что таблетка находится как бы в "ложбинке". Тогда ее можно не только подвесить, но и закрутить в воздухе.

Поскольку трение о воздух мало, таблетка крутится до тех пор, пока повышающаяся температура не достигнет Т с (температуры перехода в нормальное состояние). Тогда таблетка просто упадет на магниты.

Еще более эффектные опыты можно провести при более сложной конфигурации магнитного поля. Если устроить "ложбинку" длинную, то таблетка сможет двигаться вдоль нее при малейшем толчке и совершать довольно длинные путешествия по извилистой дорожке. После охлаждения в жидком азоте таблетка сохраняет сверхпроводимость на воздухе при комнатной температуре около минуты. Более длительные опыты нужно проводить в парах жидкого азота. С точки зрения удобства охлаждения левитацию проще демонстрировать "наоборот": подвешивать кусочек магнита над лежащей в кювете с жидким азотом таблеткой сверхпроводника.

См. в номере на ту же тему

Читайте в любое время


Варианты демонстрации эффекта Мейснера: а - зеленая таблетка висит над постоянным магнитом. Ее положение над полюсом неустойчиво, она норовит соскользнуть в бок; б - устройство магнитной 'ложбинки', как бы разрез поля в одной плоскости; в - эскиз длинной 'ложбинки', вдоль которой таблетка может свободно двигаться. Если концы "ложбинки" приподняты, таблетка станет совершать колебательные движения от одного ее края до другого и получится маятник.

картинка Сверхпроводящая керамика

Производится сверхпроводящая керамика YBCO в виде дисков толщиной 2-30 мм и диаметром 2-80 мм, а также брусков толщиной 2-30 мм, шириной 2-30 мм, длиной 2-80 мм.
Технология позволяет производить керамические образцы сверхпроводников больших размеров при специальном заказе потребителя.

- Температура сверхпроводящего перехода керамики 91-93 K

- Ширина перехода 1-2 К

- Плотность критического тока 700-1200 А/см2 при T=77 К и плотности 4,0-5,2 г/см3

Нужна керамика состава YBa2Cu3O7 (YBCO). Никак не знаю, где приобрести. У кого спрашивать подобное можно? Вообще, нужны какие-нибудь вещества для демонстрации эффекта Мейснера-Оксенфельда. Посоветуйте что-нибудь, что можно использовать в качестве альтернативы и что можно более или менее легко приобрести.

Для демонстрации понадобится ещё сильный и маленький магнит и жидкий азот, чтобы охлаждать сверхпроводник. Ну и пенопластовый стаканчик, чтобы наливать в него азот.

Но вот где достать сверхпроводник.. . Я бы поспрашивал на физфаке в ближайшем универе.

С азотом и магнитом проблем меньше. Про все это я и так знаю. Вот и я не знаю, где достать сверхпроводник.

Квантовая левитация

На БАКе для удержания в трубе и разгоне протонов используются сверхпроводящие магниты. Там их столько, что голова кругом идет. Тонны. И, что интересно, многие из них были изготовлены в России по заказу ЦЕРНа. А до этого я уже баловался с высокотемпературной сверхпроводящей керамикой и хотел ее купить для экспериментов. И подумал: раз делали сверхпроводящие магниты, значит, и керамику могут делать. Вернулся в Москву, начал узнавать, где ее можно купить, ничего реального не нашел. В паре мест мне что-то обещали, но в итоге предложили чешского производства. Купил, но тут же разочаровался. Эффект от той керамики был настолько маленьким, что левитировать над ней мог магнит величиною со спичесную головку. А уж про левитацию самого сверхпроводника над магнитами не могло идти и речи.

После долгих поисков я вышел на одну маленькую лабораторию из Дубны, которая взялась изготовить мне 100 таких сверхпроводников. А для финансирования этой затеи решил воспользоваться краудфандингом, так как у меня был успешный опыт на сайте Boomstarter. С момента запуска первого проекта на бумстартере прошел ровно один год. С тех пор мы успели выпустить уже третью книгу для детей, запустили авторскую передачу на телеканале Карусель и актвно участвуем в программах канала Наука 2.0.

Суть проекта

Суть нового проекта под названием "Квантовая левитация" я постарался подробно изложить на видео:

Комплектация

В чешском варианте сверхпроводник комплектовался маленьким магнитиком, пинцетом и ванночкой. А упакован он в маленькую картонную коробочку. Такой вариант мне совсем не понравился, потому как коробочка тут же порвалась. Было решено наш набор укомплектовать всем необходимым и упаковать в удобный кейс.

image

Заказали немецкие кейсы тут. Ожидаем их уже через 3 недели, так как они делаются на заказ. После нужно будет еще заказывать вкладку в кейс специально под содержимое.

Сверхпроводник

image

Сверхпроводящая керамика размером около 30мм. будет как в круглом исполнении, так и в квадратном.

Магниты

image

Чтобы можно было попробовать различные эффекты левитации, я решил укомплектовать набор несколькими магнитами разных форм и размеров. Магниты должны быть довольно сильными, оптимально использовать неодимовые. Естественно, в наш набор войдут именно такие.

Пинцет
Защитные очки

image

С очками все не так просто. Кажется, что можно любые использовать, но мой опыт работы подсказывает, что глаза быстро устают, если пластик некачественный или мутноватый. Пока с маркой очков мы до конца не определились.

Жидкий азот

Мастер-класс

Варианты использования

Цена вопроса

Читайте также: