Úton az abszolút zérus fok felé



Hasonló dokumentumok
Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK április 3.

József Cserti. ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék. A évi fizikai Nobel-díj. a topológikus fázisokért...

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Mivel foglalkozik a hőtan?

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Fázisátalakulások, avagy az anyag ezer arca. Sasvári László ELTE Fizikai Intézet ELTE Bolyai Kollégium

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István


FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

Ideális gáz és reális gázok

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

Szakmai fizika Gázos feladatok

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Fizika M1 - A szilárdtestfizika alapjai. Gépészmérnök és Energetikai mérnök mesterszak

5. Állapotegyenletek : Az ideális gáz állapotegyenlet és a van der Waals állapotegyenlet


100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Termokémia. Hess, Germain Henri ( ) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

Halmazállapot-változások

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Kémia Fizika 7-8. osztály. I. Nobel-díjasok (kb. 25 perc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék A MAGLEV VONAT MEGJELENÉSE AZ ISKOLÁBAN

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Digitális hőmérő Modell DM-300

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Mérés és adatgyűjtés

Kémiai alapismeretek 14. hét

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Modern fizika vegyes tesztek

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

Az elektromágneses tér energiája

Légköri termodinamika

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

Általános Kémia, BMEVESAA101

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

Fizika minta feladatsor

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

Folyadékok és szilárd anyagok

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

A SZUPRAVEZETÉS. Fizika. A mágneses tér hatása a szupravezető állapotra

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

(2006. október) Megoldás:

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Előadó: Varga Péter Varga Péter

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

A kvantumfolyadékok csodái a szuperfolyékony hélium Sasvári László ELTE Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

Hibakódok. oldalfali splitklímákhoz

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan 9. (XI. 23)

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

ÓRIÁS MÁGNESES ELLENÁLLÁS

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Szupravezetés. Mágneses tér mérő szenzorok (DC, AC) BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Dr. Mészáros István. Előadásvázlat 2013.

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

a jövő energiahordozója

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

Szupravezető alapjelenségek

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Termodinamika (Hőtan)

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Tartályfajta Megnevezés Termék Termékmegnevezés

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Az expanziós ködkamra

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Nanoelektronikai eszközök III.

Szupravezetés Vajda István: A szupravezetők alkalmazásai "Fizikus Napok", Debrecen, március 6.

Feladatlap X. osztály

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Sohár Pál Varázslat, amitől láthatóvá válnak és életre kelnek a molekulák: Az NMR spektroszkópia

Energiaminimum- elve

Átírás:

Úton az abszolút zérus fok felé Vad Kálmán

Történetünk kezdete Tudományos akadémiai ülés, Párizs, 1877. december 24. Louis Paul Cailletet (1832-1913) cseppfolyósította az oxigént (300 bar, -29 o C) Távirat Genf, 1877. december 22. Az oxigén ma cseppfolyósodott 320 atmoszféra nyomáson, mínusz 140 fokos hőmérsékleten kén- és szénsav kombinált felhasználásával. Raul Pictet Váratlan fordulat: Sainte-Claire Deville bemutatta Cailletet december 3-án kelt levelét, melyben beszámol a december 2-án végzett kísérletéről. Bemutató december 16-án az École Normale-ban. L.P. Cailletet az oxigént elsőnek cseppfolyósította 1877. december 2-án.

L.P. Cailletet együtemű expanziós gépe, mellyel 1877/1878-ban az oxigént, a nitrogént, a nitrogéndioxidot, a hidrogént, a széndioxidot és a mocsárgázt is sikerült cseppfolyósítania. Krakkó, 1883 Sz.F. von Wroblewski és K. Olszewski Február: elkezdik közös munkájukat. Április 9: a folyékony oxigén csendesen forr a berendezésük üvegcsövében.

Ipari alkalmazás Cél: az oxigén atmoszférából történő kivonása (acélgyártás) hidrogén kiválasztása a kokszoló kemence gázaiból George Claude expanziós gépe 1902: -150 o C (munkagáz: levegő) 1920: -200 o C (munkagáz: hidrogén) Hampson-Linde típusú expanziós gép, melyben a lehűlést a Joule-Thomsoneffektus okozza. Szabadalmak: Hampson, Anglia, 1895. május 23. Linde, Németország, 1895. június 5. Cseppfolyósító turbinák: 1938/39 Linde 1939 Moszkva (Kapica)

A fizika, ami mögötte van Gázok összenyomása, kitágulása, hőmérséklet, nyomás, térfogat. Boyle és Mariotte, Amontons, Gay-Lussac, Andrews, van der Waals, Faraday, Lord Kelvin

London, Royal Institution, Sir James Dewar 1886. május 27. előállította a szilárd oxigént 1893. január 20. bemutatta a híres vákuumedényét A kutatás anyagi nehézségei: Bár a költségek nagymértékben nyugtalanító kérdése megviselt bennünket, de a Goldsmith Társaság egy 1000 fontos csinos kis hozzájárulással jelentkezett, hogy a kifejlesztett berendezéssel folytathassuk a munkát. Másnapi Times:.a tudósok egy új törvényt fedeztek fel: a növekvő költségek törvényét.

A hélium szakasz Verseny a legalacsonyabb forrásponttal rendelkező gáz cseppfolyósításáért 1896. K. Olszewski első próbálkozása Cailletet-féle expanziós módszerrel. 1898. május 10. Sir James Dewar cseppfolyósította a hidrogént. 1901. Saját hidrogén cseppfolyósítójával + kimagasló szakértelmével próbálkozott, de 6 7 K-nél alacsonyabb hőmérsékletet nem sikerült előállítania. 1903. Morris Travers is épített egy saját hidrogén-cseppfolyósítót. (köszönetet mondott Hampsonak, építésének költsége mindössze 35 font volt!) Sir William Ramsay rendelkezik a világ legnagyobb hélium készletével. 1905. K. Olszewski második próbálkozása. 1908. július 9-én Heike Kamerling-Onnes Leiden-ben cseppfolyósította a héliumot.

A kriogén folyadékok forráspontjai o C K CO 2-78,5 195 CH 4-161,5 111 O 2-183 89 Ar -186 87 N 2-196 77 Ne -246 27 H 2-253 20,3 He -269 4,2 Dewar elektromos hőmérője nem működött. Új természeti törvények megjelenése várható!

Kamerlingh-Onnes, Leiden, 1908 1882-ben lett a fizika tanszék professzora 29 évesen. Mottója: door meten tot weten (mérésen keresztül a tudáshoz) A sikeres kísérlet feltétele a gondos tervezés és szervezés, az amatőr professzorok ideje lejárt. Nem holnapra tervezett, hanem holnaputánra. Az abszolút nulla fok felé vezető út kiváló stratégája 1892-1894 Levegő-cseppfolyósító üzem építése. 1901 Laboratóriumot alapított (készüléképítő és üvegfúvó iskolák létrehozásával kezdte). 1906 4 liter/óra teljesítményű, megbízhatóan működő hidrogén-cseppfolyósító. 1908. július 9. 75 liter folyékony levegő július 10. 05 45 A hidrogén-cseppfolyósítót elindították (20 liter). július 10. 13 30 A hélium-cseppfolyósítót bekapcsolták. július 10. 16 20 A hélium gáz körbeáramoltatása elkezdődött július 10. 19 30 A beépített gázhőmérő által mutatott hőmérséklet csökkenés megállt!? Schreinemakers: azért nem csökken tovább a hőmérséklet, mert már folyadék van!

Kamerlingh-Onnes eredményei 60 cm 3 cseppfolyós hélium előállítása Cél: szilárd hélium előállítása (a gőznyomás csökkentésével). Legalacsonyabb hőmérsékletek: 1908 1,67 K 1909 1,38 K 1910 1,04 K 1922 0,83 K Különös folyadék: kis sűrűség, a meniszkusz alig volt látható az üvegedényben, nem forr. Tiszta fémek elektromos ellenállásának hőmérsékletfüggése 1911 szupravezetés 1913 Nobel-díj

Verseny az 1 K alatti hőmérséklet-tartományért Mágneses hűtés elektronspinekkel Paramágneses só, mint hűtőközeg Javaslat: 1925, P. Debye W. F. Giauque Kísérlet: 1933, Giauque & Mac-Dougal, Berkely gadolínium-szulfát só, 0,53 K; 0,34 K és 0,25 K. 1950-es évek: cériummagnézium-nitrát só, 3 mk. A hőmérséklet csökkenésével nő a mágneses rend az elektronspinek beállása miatt. Új lehetőség a szupravezetés és spinrendszerek tanulmányozására

Verseny az 1 mk alatti hőmérséklet tartományért Mágneses hűtés magspinekkel 1936, Subnyikov & Lazarjev Harkovban felfedezik a magspinek okozta paramágnességet Javaslat magmágneses hűtésre: Gorter - Leidenben Kürti & Simon - Oxfordban Kürti Miklós és Mészáros Sándor 1975, ATOMKI Kísérlet, első eredmény: 1956, Kürti & Simon, T= 0,000 016 K = 16 µk Probléma: az alacsony hőmérséklet nem stabil és gyorsan emelkedik (hőszigetelés!?).

A hélium szuperfolyékonysága Onnes & Dana, Leiden - Allen & Misener, Cambridge - London & Tisza, Párizs Kapica & Landau, Moszkva P.L. Kapica, Cambridge, Rutherford laboratóriuma, 1921-1934 Magsugárzás vizsgálata mágneses térben Nagy mágnes tér létrehozása Fémek elektromos ellenállásának mérése Egyenáramú generátor Kapica & Cockcroft Teljesítménye: 220 MW Áram: 30 000 A Mágneses tér: 300 000 Gauss Alacsony hőmérséklet Saját fejlesztésű cseppfolyósító Kapica által épített héliumcseppfolyósító Az első látható folyékony hélium Angliában, Kapica 1934. április 21. P.L. Kapica, 1934-től ismét a Szovjetunióban, 1978 Nobel-díj a szuperfolyékonyságért Rutherford: I think that Kapitza in one of his expansive moods in Russia told the Soviet engineers that he himself would be able to alter the whole face of electrical engineering in his lifetime.

A hélium szuperfolyékonysága λ pont 4 He 3 He 2,17 K Keesom & van den Ende, Leiden, 1930. 0,44 K 0,55 K 0,11 K 4 He kristály szilárd fázisban 3 He kristály szilárd fázisban Rev. Mod. Phys. 77 (2005) 317. PRL 86 (20001) 1042.

Folyékony 3 He - 4 He keverék 3 He 4 He P.L. Kapica és O.V. Lounasmaa Moszkva, 1972

3 He - 4 He keverési/oldásos hűtőgép 1,2 K 800 mk hőcserélők 10 mk Taconis és munkatársai, 1965, Leiden

Ultra alacsony hőmérsékletek előállítása Pomerancsuk-hűtés Javaslat: Isaac Pomerancsuk, 1950, Moszkva Első kísérleti megvalósítás: Yuri Anufrijev, 1965, Moszkva, IFP J.C. Wheatley és munkatársai, Cornell-i egyetem, 1969, 2 mk Osheroff, Richardson és Lee, Cornell-i egyetem, 1972, 3 He szuperfolyékonyságának felfedezése, Nobel-díj 1996.

Kétlépcsős magspin-hűtés Finnország, Helsinki Egyetem, 1999 Kaszkád típusú adiabatikus mag-lemágnesezéses módszer Néhány hétig stabil 100 µk es hőmérséklet megvalósítása. A legalacsonyabb hőmérséklet, amit eddig elértek: T=100 pk Cél: kvantum-mágnesség tanulmányozása

Mire volt jó ez a verseny? Nem volt öncélú, gazdasági kényszer indította el: hűtőhajók, kohászat. Alapismeretek feltárása Amíg a szupravezetés és a szuperfolyékonyság földi körülmények között extrém állapotnak számít, addig a világegyetem más pontján ez a természetes állapot. Csak laboratóriumokban tudjuk többé-kevésbé előállítani ezeket a körülményeket. Létrejött az alacsonyhőmérsékleti fizika és az abszolút zérus fok technológiája. A szupravezetés és a szuperfolyékonyág, mint a makroszkópikus kvantummechanika fizikája kriotechnika szupravezető technika szupravezető elektronika

Szupravezetés T < T c : zérus ellenállás T c Meissner-effektus I-es típusú szupravezető H<H C Kvantált mágneses fluxus II-es típusú szupravezető

Szupravezetés Kritikus áram: ennél kisebb érték feszültség és energia-disszipáció mentesen képes keresztülfolyni a mintán, a szuperáram maximális értéke. A nulla disszipáció feltétele: a mágneses örvények ne mozogjanak. Ha az örvényszál mozog, mindig van energia-disszipáció. Feladat: a mágneses örvényszálak rögzítése Lorentz-erő Gyengeáramú szupravezetés: a kritikus áram érzékenyen függ a külső mágneses tér nagyságától. Josephson-effektus.

Szupravezető technika Szupravezető huzal Szupravezető mágnes Folyékony héliumos kriosztát

Szupravezető technika gyakorlati alkalmazása Mágneses rezonanciás vizsgálatok: NMR, MRI

Szupravezetők gyakorlati alkalmazása Részecskefizikai kutatás A szupravezető tekercs 6 m átmérőjű, 13 m hosszú. A mágneses tér nagysága: 4 T (kb. 100,000 szer nagyobb, mint a Föld mágneses tere) A mágneses tér energiája: 2.5 GJ (18 tonna arany megolvasztására elegendő)

Szupravezetők gyakorlati alkalmazása Nagyteljesítményű szupravezető kábel Albany, New York Állam, 2006

Szupravezetők gyakorlati alkalmazása Mágneses lebegtetésű vasút

Szupravezető elektronika Szupravezető kvantum-interferométer (SQUID) nanosquid (Nature 442 (2006) 667.)

Szupravezető elektronika SQUID alkalmazása orvosi diagnosztika célokra MKG MEG

Szupravezető elektronika Josephson-effektuson alapuló feszültség-etalon Feszültségmérők Digitális eszközök Szupravezető szűrők