가장 중요한 가스, 초전도성 7

가장 중요한 가스

1870년대 중반까지 알려진 가장 중요한 가스는 수소를 제외하고 액화되었습니다. Krako’w 과학자들이 약간의 미세한 물방울을 보았지만 이것이 액화를 완고하게 거부했지만 이것이 불순물인지는 확실하지 않았습니다. 그러나 액화하는 데 더 중요한 미지의 가스가 하나 있었고 이것이 지구 밖에서 발견된 최초의 원소였습니다. 가장 중요한 가스 액화 1868년 프랑스 천문학자 피에르 얀센은 개기일식이 일어나는 동안 태양 채층(태양 대기의 얇은 층)에서 … Read more

질소와 일산화탄소를 액화, 초전도성 6

질소와 일산화탄소

가스를 액화하는 데 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있었고 영구 가스를 액화하려는 탐구가 거의 끝난 것처럼 보였고 Cailletet은 질소와 일산화탄소를 액화하여 탐구를 계속했습니다. 질소와 일산화탄소를 액화 Cailletet 장치의 많은 사본이 파리에서 제조되었습니다(Cailletet은 그의 모든 실험 세부 사항에 대해 매우 개방적이었고 그의 결과가 반복되고 확장되는 것을 놀랍도록 열망했기 때문입니다). 한 세트는 크라쿠프에 있는 Jagiellonian University의 … Read more

마이클 패러데이, 초전도성 5

마이클 패러데이

마이클 패러데이는 이전에 기체 형태로만 알려진 물질이 액체로 변할 수 있음을 보여주었습니다. 이제 그는 다른 기체로도 같은 트릭을 수행할 수 있는지 궁금했습니다. 마이클 패러데이 추가 실험을 통해 밀봉된 튜브에서 고압을 생성하는 이 기술을 통해 암모니아(NH 3 ), 황화수소(H 2 S), 이산화질소(NO 2 ), 이산화황( SO 2 ) 및 이산화탄소(CO 2 ). 이산화탄소는 정상적인 압력에서 액상을 … Read more

저온에 대한 탐구, 초전도성 4

저온에 대한 탐구

초전도가 발생하는 지점(이제 섭씨와 화씨 척도가 도출되는 절대 표준을 형성하는 것은 켈빈 척도입니다). 20세기 초전도성 발견의 길을 닦은 것은 19세기의 저온에 대한 탐구였습니다. 저온에 대한 탐구 초전도성은 1911년까지 발견되지 않았지만, 발견의 기원은 적어도 19세기 초 런던 왕립연구소의 마이클 패러데이의 연구로 거슬러 올라갑니다. 가난한 가정에서 제본공으로 일하던 패러데이는 20세에 저명한 화학자 험프리 데이비 경의 과학 조수로 … Read more

극도로 낮은 온도로 냉각, 초전도성 3

극도로 낮은 온도

그러나 연고에 파리가 있습니다. 초전도가 일어나기 위해서는 물질이 매우 낮은 온도로 냉각되어야 합니다. 사실, 다음 장에서 설명하겠지만 초전도성이 전혀 발견되지 않은 것은 물질을 극도로 낮은 온도로 냉각시키는 방법의 개발에 의해서였습니다. 극도로 낮은 온도로 냉각 우리는 이제 상온에서 초전도성을 작동시키는 것이 가능할 수 있다는 것을 알고 있지만 그 목표를 절반 이상 달성했지만 여전히 어떻게 해야 하는지 … Read more

초전도성 발견, 초전도성 2

초전도성 발견

초전도성은 20세기 이전에는 존재하지 않았던 현상입니다. 그런 일이 가능할지도 모른다는 힌트나 징조는 없었고 의심도 거의 없었습니다. 그러나 앞으로 살펴보겠지만 초전도성 발견의 씨앗은 19세기 초에 심어졌습니다. 초전도성 발견의 씨앗 일단 초전도성이 발견되면 이를 설명하는 만족스러운 이론이 개발되는 데 거의 반세기가 걸리고, 다음 반세기는 그 효과에 대한 우리의 이해가 완전하지 않다는 것을 보여주는 놀라운 실험적 수수께끼를 던질 … Read more

초전도성이란 무엇입니까?, 초전도성 1

초전도성이란

초전도성이란 무엇인가? ‘이것이 새입니까? 비행기인가요? 아니요, 슈퍼맨입니다!’: Clark Kent의 분신은 1920년대에 고안되었으며 ‘슈퍼맨’이라는 이름은 열등한 존재를 다스릴 ‘초인’인 Ubermensch에 대한 Nietzsche의 개념에 적지 않은 영향을 받았습니다. 초전도성이란 무엇입니까? 따라서 슈퍼히어로는 나중에 그가 된 선의 옹호자이자 무력한 자의 옹호자보다 도덕적으로 모호한 삶을 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 접두사 수퍼가 모든 개념을 향상시키기 위해 사용되기 시작했을 때 만들어졌습니다. … Read more

초전도성 58, 자기 부상 열차의 기초

이러한 부상 효과는 자기 부상 또는 자기 부상 열차의 기초입니다. 이들은 종종 기존의 자석을 사용하지만 더 발전된 기술은 초전도 자석을 사용합니다. 기존의 열차는 트랙에서 바퀴의 마찰 효과 때문에 비효율적입니다. 기차가 선로 위에 떠 있게 함으로써 이 문제를 피할 수 있습니다. 단점은 특별한 트랙이 필요하고 이로 인해 비용이 추가될 수 있다는 것입니다. 레일 차량의 육상 속도 … Read more

초전도성 57, 입자 가속기

그러나 막대한 양의 초전도체가 배치되는 곳은 입자 가속기입니다. 거대한 초전도 자석은 1970년대부터 입자 가속기에 배치되었습니다. 이러한 가속기가 생성하는 매우 강력한 입자 빔을 구부리기 위해서는 큰 자기장이 필요하기 때문입니다. 작성 시점에 제네바 CERN의 LHC(Large Hadron Collider)가 켜져 있습니다. 이 실험은 프랑스-스위스 국경 아래에 있는 둘레 27km의 터널 내부에서 마주보는 고에너지 양성자 빔을 충돌시켜 힉스 보존(6장 참조)을 … Read more

초전도성 56, 코일 주위를 흐르는 전류를 얻는 방법

초전도 자석을 개발할 때 해결해야 할 흥미로운 문제 중 하나는 코일 주위를 흐르는 전류를 얻는 방법이었습니다. 초전류는 코일을 영원히 돌고 돌 것입니다. 처음에 어떻게 시작합니까? 어떻게 중지하거나 변경합니까? 이 문제는 주변에 감긴 작은 가열 요소를 사용하여 ‘열릴’ 수 있는 코일 끝 사이의 작은 초전도 링크인 초전도 스위치를 개발하여 해결되었습니다. 가열되면 초전도 링크는 정상 상태가 되고 … Read more