{"id":78613,"date":"2024-01-14T13:18:13","date_gmt":"2024-01-14T13:18:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/supraleiter-materialien-blei-zinn-niob-und-keramik\/"},"modified":"2024-01-14T16:40:12","modified_gmt":"2024-01-14T16:40:12","slug":"supraleiter-materialien-blei-zinn-niob-und-keramik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/de\/supraleiter-materialien-blei-zinn-niob-und-keramik\/","title":{"rendered":"Supraleiter &#8211; Materialien | Blei, Zinn, Niob und Keramik"},"content":{"rendered":"<h2>Superleiter &#8211; Materialien<\/h2>\n<p>Superleiter sind Materialien, die unterhalb einer bestimmten Temperatur, der kritischen Temperatur oder Tc, Strom ohne Widerstand leiten k\u00f6nnen. Dies bedeutet, dass sie elektrischen Strom ohne Energieverlust tragen k\u00f6nnen, was sie f\u00fcr eine Vielzahl von Anwendungen in Bereichen wie Energieerzeugung, medizinische Bildgebung und Transport sehr n\u00fctzlich macht.<\/p>\n<h2>Anwendungen der Supraleitung<\/h2>\n<p>Die Anwendungen der Supraleitung sind vielf\u00e4ltig. Sie reichen von der medizinischen Bildgebung, wie bei MRT-Ger\u00e4ten, \u00fcber den Transport, wie bei Magnetschwebebahnen, bis hin zur Energieerzeugung und -verteilung, wie bei Hochfeldmagneten f\u00fcr Fusionsversuche. Die Herausforderung bei der Supraleitung besteht jedoch darin, dass sie niedrige Temperaturen erfordert, was f\u00fcr einige Anwendungen kostspielig und unpraktisch sein kann. Dennoch erforschen und entwickeln Wissenschaftler kontinuierlich neue Materialien, die bei h\u00f6heren Temperaturen Supraleitung zeigen, was in Zukunft zu einer weiter verbreiteten und praktischeren Anwendung f\u00fchren k\u00f6nnte.<\/p>\n<h2>Arten von Superleitern<\/h2>\n<p>Superleiter lassen sich in zwei Haupttypen klassifizieren:<\/p>\n<h3>Type-I-Superleiter<\/h3>\n<p>Diese Superleiter haben ein einziges kritisches Magnetfeld, unterhalb dessen sie perfekte Leitf\u00e4higkeit zeigen, und oberhalb dessen sie ihre supraleitenden Eigenschaften abrupt verlieren. Sie werden auch als &#8222;weiche&#8220; Superleiter bezeichnet. Beispiele f\u00fcr Typ-I-Superleiter sind Quecksilber, Blei und Zinn.<\/p>\n<h3>Type-II-Superleiter<\/h3>\n<p>Diese Superleiter haben zwei kritische Magnetfelder, und zwischen ihnen zeigen sie einen gemischten Zustand, in dem nur Teile des Materials supraleitend sind. Sie werden auch als &#8222;harte&#8220; Superleiter bezeichnet. Beispiele f\u00fcr Typ-II-Superleiter sind Niob-Titan, Niob-Zinn und YBCO (Yttrium-Barium-Kupferoxid). Typ-II-Superleiter werden in praktischen Anwendungen h\u00e4ufiger verwendet, da sie bei h\u00f6heren magnetischen Feldern und Temperaturen als Typ-I-Superleiter arbeiten k\u00f6nnen. Sie k\u00f6nnen ihre supraleitenden Eigenschaften auch in Anwesenheit starker magnetischer Felder aufrechterhalten, was f\u00fcr Anwendungen wie MRT-Ger\u00e4te und Teilchenbeschleuniger wesentlich ist.<br \/>\nNeben diesen beiden Haupttypen gibt es auch unkonventionelle Superleiter, die nicht in die herk\u00f6mmliche BCS-Theorie (Bardeen-Cooper-Schrieffer) der Supraleitung passen. Dazu geh\u00f6ren Hochtemperatur-Superleiter und Schwerfermionen-Superleiter.<\/p>\n<h2>Eigenschaften einiger Superleiter<\/h2>\n<p>Hier ist eine Tabelle von 10 Superleitern mit ihren Schl\u00fcsseleigenschaften:<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Superleiter<\/th>\n<th>Chemische Formel<\/th>\n<th>Typ<\/th>\n<th>Kritische Temperatur (K)<\/th>\n<th>Kritisches Magnetfeld (T)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Zinn (Sn)<\/td>\n<td>Sn<\/td>\n<td>Type I<\/td>\n<td>3.72<\/td>\n<td>0.005<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Blei (Pb)<\/td>\n<td>Pb<\/td>\n<td>Type I<\/td>\n<td>7.19<\/td>\n<td>0.015<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Quecksilber (Hg)<\/td>\n<td>Hg<\/td>\n<td>Type I<\/td>\n<td>4.15<\/td>\n<td>0.091<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Niob-Titan (NbTi)<\/td>\n<td>NbTi<\/td>\n<td>Type II<\/td>\n<td>10.4<\/td>\n<td>12.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Niob-Zinn (Nb<sub>3<\/sub>Sn)<\/td>\n<td>Nb<sub>3<\/sub>Sn<\/td>\n<td>Type II<\/td>\n<td>18.1<\/td>\n<td>25<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO)<\/td>\n<td>YBa<sub>2<\/sub>Cu<sub>3<\/sub>O<sub>7-x<\/sub><\/td>\n<td>Type II<\/td>\n<td>92<\/td>\n<td>20.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bismut-Strontium-Calcium-Kupferoxid (BSCCO)<\/td>\n<td>Bi<sub>2<\/sub>Sr<sub>2<\/sub>Ca<sub>2<\/sub>Cu<sub>3<\/sub>O<sub>10+x<\/sub><\/td>\n<td>Type II<\/td>\n<td>107<\/td>\n<td>70.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lanthan-Barium-Kupferoxid (LBCO)<\/td>\n<td>La<sub>1.85<\/sub>Ba<sub>0.15<\/sub>CuO<sub>4<\/sub><\/td>\n<td>Type II<\/td>\n<td>40<\/td>\n<td>20.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Magnesium-Diborid (MgB<sub>2<\/sub>)<\/td>\n<td>MgB<sub>2<\/sub><\/td>\n<td>Type II<\/td>\n<td>39<\/td>\n<td>20.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Eisenbasierter Superleiter (FeSe)<\/td>\n<td>FeSe<\/td>\n<td>Type II<\/td>\n<td>8<\/td>\n<td>0.17<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Superleiter sind ein faszinierendes und sich schnell entwickelndes Gebiet der Materialwissenschaften, mit immensen M\u00f6glichkeiten f\u00fcr zuk\u00fcnftige Technologien.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/logo.png\" alt=\"Superconductors - 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