Új Szó, 2006. december (59. évfolyam, 276-299. szám)

2006-12-12 / 285. szám, kedd

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2006. DECEMBER 12. Tudomány - hirdetés 13 A fizikusok számtalan kísérlet adataira építve elméletek sorát dolgozták ki a jelenség magyarázatára, de máig nincselfogadott átfogó modell Húsz éve fedezték fel az első szupravezető anyagot Szupravezetőket vizsgáló laboratórium (Képarchívum) Húsz éve fedezték fel az első magas hőmérsékletű szupravezető anyagot. A csúcsot azóta többször je­lentősen megjavították, a rekordérték ma 138 Kelvin (mínusz 135 Celsius-fok). ÖSSZEFOGLALÓ A fizikusok számtalan kísérlet adataira építve elméletek sorát dol­gozták ki a jelenség magyarázatá­ra, de máig nincs átfogó, elfogadott modell. Húsz éve - nagyon opti­mistán - gyors és széles körű gya­korlati alkalmazásokra számítot­tak, az első nagyipari, de még kí­sérleti alkalmazások azonban csak mostanában születnek meg. A Sci­ence tudományos hetilap elemzése alapján mutatjuk be a két évtized fontosabb történéseit. J. Georg Bednorz és Kari Alexan­der Müller 1986 szeptemberében jelentette be, hogy lantán-bárium- réz-oxid kerámia-anyaguk 35 Kel­vinen (-238 Celsius-fok) szuprave­zetőként viselkedik. Ez a hőmér­séklet 12 fokkal haladta meg a ko­rábbi csúcsértéket. A szenzációs hír lázba hozta a fizikus közösségeket, és a sajtó közvetítésével a nagykö­zönség is felfigyelt a felfedezésre. A következő évben Bednorz és Mül­ler fizikai Nobel-díjat kaptak. Laboratóriumok seregében lát­tak hozzá hasonló anyagok előállí­tásához, kipróbálásához. Néhány hónappal később amerikaiak yttri- um-bárium-réz-oxid kerámiával 93 Kelvinre javították a csúcsot. A mai 138 kelvines csúcstartó anyag talli- ummal adagolt higany-bárium-kal- cium-réz-oxid, és 1993-ban állítot­ták elő először. Azóta nem történt lényeges előrelépés, az okok között nyilvánvalóan az is szerepet ját­szik, hogy nem skerült még meg­érteni a magas hőmérsékletű szup­ravezetés jelenségét. Magyarázatok a szupravezetésre A szupravezetést 1911-ben higa­nyon fedezte fel H. Kammerlingh- Ones (Nobel-díj, 1913): a hőmér­séklet csökkentésével 4,2 Kelvinnél hirtelen megszűnt a higany elekt­romos ellenállása, az áram veszte­ség nélkül folyt benne. A jelenség értelmezését J. Bardeen, L. N. Coo­per és I. R. Schrieffer adta meg 1957-ben, a nevük kezdőbetűiről BCS-nek nevezett elméletért 1972- ben kaptak Nobel-díjat. A BCS-el- mélet szerint nagyon alacsony hőmérsékleten az elektronok vi­szonylag erősen kötött párokba rendeződnek: ezek az ún. Cooper- párok lényegében ütközés nélkül képesek mozogni a kristályrács­ban. A párokat a kristály anyagá­nak kvantált rezgései, az ún. fono- nok „ragasztják össze”. A magas hőmérsékletű szupra­vezetőkben is párokba rende­ződnek az elektronok, a viták en­nek mikéntjéről folynak. A magas hőmérsékletű szupravezetés tár­gyában eddig megjelent szakmai közlemények számát százezres nagyságrendűre becsülik. A kísér­leti fizikusok ornják a részlet adato­kat, de ezeket még nem sikerült egységes elméletbe illesztem. A figyelmes olvasónak már feltűnhetett, hogy a fent felsorolt, magas hőmérsékletű szupravezető anyagok mindegyikében van réz­oxid. A réz- és az oxigénionok sí­kokba rendeződnek az anyagban; a rézionok egy négyzet csúcspontjait foglalják el, az oxigénionok pedig az oldalak mentén helyezkednek el. Ezen a síkok között helyezked­nek el a lantán-, stroncium-, yttri­um-, bizmut-, talliumatomok. Az elektronok egyik rézionról a másik rézionra ugranak át, párok­ba rendeződésük, mozgása a réz- és oxigénsíkokban zajlik. Törékeny kerámiák A fizikusok az elméleti értelme­zés hiányában is nagy előrelépés­nek tartják a magas hőmérsékletű szupravezető anyagok felfedezé­sét. Új anyagokat, új anyagállapo­tokat fedeztek fel, új koncepciók születtek. Az erősen korrelált elektronok tanulmányozását nem elszigetelt problémának, inkább a fizika egy új területe küszöbének tekintik. A magas hőmérsékletű szupra­vezetés felfedezését követően arra számítottak, hogy rövid idő alatt megszületnek az alkalmazások, például mágnesesen lebegő vona­tok, új érzékelők, szupergyors szupravezető számítógépek és a legfontosabb, az elektromos áram veszteség nélküli továbbítása. A be­vezetés azonban a reméltnél sokkal lassabban alakult, részben az anya­gok tulajdonságai miatt. A korábbi szupravezetők alakítható fémek voltak (pl. nióbium-titán ötvözet). Ezekből lehetett vezetéket készí­teni, vagy fel tudták tekerni, így ké­szültek a motorokba és generáto­rokba beépített mágnesek. Az új anyagok viszont nem fémek, ha­nem törékeny kerámiák. Az első si­keres kísérletekben néhány milli­méteres, centiméteres darabokkal dolgoztak. Az alkalmazások azon­ban kilométeres vezetékeket igé­nyeltek. A magas hőmérsékletű anyagok­ban az elektronok csak egyes kitün­tetett irányokba mozogtak szívesen az atomrácsban. Az anyag különál­ló szemcsékből állt, az elektronok pedig csak akkor ugrottak át az egyik szemcséről a szomszédjára, ha a szemcsék atomrácsa csak kis­mértékben, néhány fokkal tért el egymástól. Nagyobb eltérésnél drá­mai mértékben romlott a vezetőké­pesség. Legkönnyebben a bizmut-stron- cium-kalcium-réz-oxiddal (BSCCO) boldogultak. 1988-ban jöttek' rá, hogy a BSSCO-anyagot ezüstcsőbe kell betenni, majd a csövet meg kell nyújtani, míg vé­kony drót nem lesz belőle. Eköz­ben a BSCCO-szemcsék kellően egymáshoz illeszkednek. Ma már kilométeres méretekben gyártják ezt az első generációs szuprave­zető huzalt, és szép számmal van­nak alkalmazásai, például távve­zetékek, ipari motorok, könnyű hajómotorok formájában. Hátrá­nya az ezüstbevonat nagy költsé­ge, erős mágneses térben pedig csak jóval alacsonyabb hőmérsék­leten őrzi meg szupravezető jelle­gét. Vasmagra tekercselve a mág- nesség problémája megoldódik, így készült idén egy a hagyomá­nyos motor térfogatának 10%-át, súlyának 20%-át kitevő motor. Másutt 36,5 megawatt teljesít­ményű hajómotort építettek, ami sikeres tesztek után az amerikai haditengerészethez kerülhet. Ytt r iu m-bárium-réz-oxid (YBCO) kerámiából 1995-ben olyan huzalt készítettek, amely 1 millió ampert tud szállítani ke- resztmetszet-négyzetcentiméte­renként. Ez az anyag olcsóbb, mint a BSCCO, könnyebben ellenáll a mágneses térnek is, ebből készül­nek az ún. második generációs hu­zalok. A méretek növelése azonban új problémát hozott felszínre: az YBCO különböző alakú szemcséit jóval nehezebb volt megfelelően irányba rendezni, mint a BSCCO lapos darabjait. Több éves fejlesztő munka után született meg a megoldás: nikkeld­rótra visznek fel ultravékony anya­got, majd erre növesztik rá az YBCO-szemcséket. Egy New York-i vállalat már rutinszerűen gyárt 7- 800 méteres YBCO-kábeleket, és most épül egy új üzem, ahol már ki­lométernél is hosszabbakat fognak gyártani. A hosszú kábelekből szupravezető mágnesekhez készül­nek tekercsek. 420 méteres szupra­vezető szál felhasználásával 1,5 tesla erősségű mágneses teret tud­tak létrehozni. Sikertörténet a szupravezető anyagokból készített vékony film­rétegek elektromos, mágneses és optikai érzékelőként való alkalma­zása. Az energetikában is számíta­nak a magas hőmérsékletű szupra­vezető anyagokra. Az USA elektro­mos hálózata elöregedett, közben pedig évente 2,6%-kal nő a fo­gyasztás. Az energiaügyi miniszté­rium becslése szerint kb. 3500 km földalatti kábelt lehetne szuprave­zetőre cserélni. Három demonstrá­ciós kábel már épül. Széles körű el­terjedésre mégsem lehet számíta­ni, mert a hosszú távú biztonságra törekvő villamosenergia ipar koc­kázatosnak tartja a szupravezető technológiát. Az elterjedést gátolja a magas, a fogyasztókra át nem há­rítható költség is. (origo) SEWA Slovak Electronic Waste Agency • Az ADAT és ITAS szakmai szervezet alapította meg • az elektromos és elektronikai hulladék kezelésének nyílt kollektív rendszere, és a csomagolási hulladék és hordozható elemek hasznosítására felhatalmazott szervezet A csomagolási, hordozható elemek, elektromos és elektronikai hulladék kezeléséért felelősséget vállaló új márka: « A GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK KÖTELESSÉGEIRŐL SZÓLÓ, AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI TERMÉKEKET, CSOMAGOLÁSUKAT ÉS HORDOZHATÓ ELEMEKET ÉRINTŐ ÁTFOGÓ RENDELKEZÉS • a csomagolási, hordozható elemek elektromos és elektronikai hulladék hasznosításának és a kötelező limitek teljesítésének biztosítása • az elektromos és elektronikai termékek visszavételével foglalkozó a csomagolási, hordozható elemek, elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére és hasznosítására szakosodott szervezet • a bejelentő, nyilvántartó, statisztikai és más kötelezettségek teljesítése • a csomagolási, hordozható elemek, elektromos és elektronikai hulladékot begyűjtésével és újrahasznosításával foglalkozó partnerek következetes kiválasztása www.sewa.sk • sewa@sewa.sk BP-6-13617

Next

/
Oldalképek
Tartalom