晶体学视角探索超导体MgB2超导电性的产生
晶体学观点已讨论了多种类型超导体晶体结构与超导电性关系,得出结论:现在探索过的超导体有两大类。一类如YBCO,同相不同轴晶格常数相近或加倍,形成共格生长,或不同相的晶格常数相近形成共格生长。还有BiSrCaCuO形成BiO和类钙钛矿型结构超晶格。这类结构都有晶格错配,形成畴区的分晶格。另一类有铁系超导体,以PrFeAsO为代表,以TaS2(或TaSe2)为代表的MX2型晶体,及CsV3Sb5晶体等都是二维特征明显层状结构超导体。当温度、压力变化时不同原子层或分子层变化互不协同,出现微观应力,能量升高,为降低能量,结构调整,形成分晶格或超晶格。晶格振动对抗、干扰和钉扎,在降温和(或)加压的助力下。使晶体的晶格振动为零,实现超导。本文探索的金属硼化物MgB2属于上述的第二类层状结构超导体。
MgB2晶体具有超导电性,是在2001年由日本科学家首先发现。晶体结构包括单晶制备在超导电性发现之前已早有报导。该超导体在零场下,超导转变温度为20K。多年来对这种超导体已有大量研究。报导了结构,研究了掺杂与其它材料复合,线材帶材制备,不同条件对超导电性影响。至今没查到从晶体学视角,探索MgB2超导体超导电性的产生的机理。本文将作此探索。
MgB2晶体结构为P6mmm(191)空间群,六方晶系,简单晶格,一个简单晶胞含1个分子(式〉,即Z1。晶格常数ab0。3086nm,c0。3521nm(数据来自PDF号381369,实验值。星号表示可信度高)如图所示。
图1。MgB2的简单晶胞图
1Mg原子占据晶胞坐标原点,分数坐标:(0,0,0);2B原子占据:(23,13,12);(13,23,12)。
请熟悉的朋友谅解,让作者说明一下,通常六方晶系给出晶体学数据时,用的是简单晶胞(每个晶胞有一个格点称简单晶胞,有一个以上格点为复杂晶胞),菱面柱晶胞,每个晶胞有一个格点(阵点),依据周期性(晶格)晶胞的8个顶角是一个点。如果占原子就是一个原子。在网上看到用这一晶体结构出的考试试题,取六棱柱晶胞,这本应是为了观察对称性,由3个简单晶胞拼起来的复杂晶胞,如图2。这是一个自画图,Mg原子和B原子没能用颜色或大小区别开。
图2。MgB2晶体的六角复杂晶胞图
图3。MgB2的六角晶胞沿c方问投影图
有3个格点。试题中让考生数原子,再依据每个原子占的分数计算原子数,最后确定分子式MgB2。如果出题人和答题人晶体学概念清楚,还用数吗,对于这一晶体结构,简单晶胞只有一个MgB2,六角复杂晶胞是3个MgB2。
现在回到我们正题。观察晶体结构,Mg原子作二维晶格六角排列,与金属的紧密堆积二维结构类型相同。两层Mg原子层作a和b方向无平移的c方向正堆垛,即Mg原子顶对顶。两原子层之间形成三棱柱间隙,B原子填满所有三棱柱间隙中心。从整体结构看,就是在c方向Mg层和B2层等间距间隔排布。B原子形成六元环连结的网格结构,与石墨烯的结构类型相同。MgB2晶体结构具有显著的层状结构特征,是二维结构状态。见图2,淡绿色原子层为Mg层,土红色原子层为B2层。
图3。观察MgB2结构的层状特征图
以晶体学数据为依据考查MgB2结构的原子间距,判断结构中原子之间的键合关系。
从晶体结构参数,可以确定同层Mg一Mg原子间距为0。3086nm。查表得到Mg金属半径为0。16nm。如果Mg原子是金属键,Mg一Mg间距应该是0。32nm。可以看出在结构中Mg原子被拉近了,比金属键间距还小。面内B一B最近原子间距,经计算为0。1782nm,查表得到的B原子共价半径为0。082nm,如果两原子相碰应该是0。164nm,比结构中的间距小,在结构中B原子被拉开了0。0142nm。这是应该的,两种原子层互相作用的结果。Mg一Mg之间近金属键,不是纯金属键,B一B之间近共价键,不是纯共价键。在晶体结构c方问Mg一Mg层间距,同时也是B2一B2层间距就是晶格常数c,等于0。3521nm,Mg一B2层间距为0。1761nm。查得B原子范德华半径为0。192nm,球碰球间距为0。384nm,由于中间插入Mg层,使B一B层间距反而小了0。0319nm。从数值上看,层间近分子键,不是纯分子键,但二维特征明显,是具有二维特征的三维晶体。虽然是三维晶体,但由于二维晶格的两种原子或分子层结构不同,性能不同,二维晶体特征充分显示。这种结构状态与以TaS2为代表的MX2型结构、Cs3Sb5和PrFeAsO晶体结构虽然不同,但具有相同的二维结构特征。
现在讨论的是在常温常压下的结构状态,保持结构能量最低状态。隨着温度降低或压力增加,Mg层和B2层动作並不协同,初始时能量升高,当能量升高到一定时,会出现结构调整。可以是分成畴区(分晶格),或形成超晶格。出现不同区域两种分子层的二维晶格失配。情况就类似两片石墨烯,以很小的角度堆垛形成超晶格(著名的魔角实验)产生超导电性。所不同的是,魔角实验是两片石墨烯转动一个小角度堆垛,形成超晶格,二维特征明显的三维晶体由于不同原子(或分子)层结购不同,具有不同性能。在降温或升压作用下收缩並不协同(升温减压时降低能量又会恢复)。使整个三维晶体结构升高能量,初时还可以。当达到一定温度或压力时,结构必将调整,形成不同畴区或超晶格,说句通俗的话,层与层之间有些区域保留原来键合,有些区域失去原来键合,形成类似两层石墨片转角实验那样结构状态,实现晶格振动对抗干扰钉扎,出现零晶格振动。理论上说,在绝对零度,晶格振动为零,电阻为零。超导电性的产生只是特定结构作用,使晶格振动为零提前发生了,在导电性及相关物性看到了,就是超导了。
综述一下。这种具有明显二维特征的三维晶体,其结构为晶格调整准备了条件,一定温度压力下实现结构调整,调整后的晶格,错配也好,分畴也罢,总之晶格振动不用等到绝对零度才为零,从而呈现超导。读者会发现作者在多个超导体结构中重复一个基本观点,没说出新内容。这说明超导体呈现的性能不同,但机理是相通的。就像铜、铝、铁、锌金属的导电性不同,而原理一样。有问题只是作者具体事情没说对,没说清,没表达好。但超导电性来自晶格振动,受结构作用使晶格振动为零是坚信的。从高温超导体直到极低温单质金属超导体,可以全程打通,还没有一个说法能做到。先预报一下,极低温单质金属超导电性产生可能源于晶体缺陷,以位错和层错为主。
刀片电池版特斯拉要来了!两大车企强强联手,销量会受影响?近日,比亚迪高管向媒体透露比亚迪将为特斯拉提供电池,引发热议。要知道特斯拉对供应商的官宣都较为严格,此次能透露出这个信息点,大概率也是谈拢到后期阶段。其实两大新能源车企强……
夺冠离队第一人!曼城真核罕见发声,瓜帅深感无奈,皇马巴萨眼馋曼城在本赛季依旧如愿以偿地拿下了英超冠军,球队整体实力确实是相当恐怖的。但是球队内部在这个夏天却是非常的不安稳,部分核心球员都想要离队选择自己的未来。其中曼城夺冠真核B席……
三分命中率53,却被科尔直接弃用,名嘴狠批科尔,这会害了勇士NBA总决赛正在如火如荼地进行着,从上一场的比赛来看,我们可以明显感觉到凯尔特人身体的优势已经开始慢慢地显现出来了。凯尔特人队今年的总决赛非常针对性地去攻勇士队的弱环。乔丹普尔……
全联盟都应该感谢伤病毁了勇士两年全联盟都应该感谢伤病毁了勇士两年。不然全员健康的勇士会一直统治NBA,直到他们的身体不再巅峰,毕竟谁也敌不过岁月的冲击。即便本赛季勇士无法夺冠,只要水花兄弟健康未来23年……
父爱是生活里的细节爸爸,您虽然已经三十出头了,但是您穿着打扮,总是觉得很年轻,像个十八岁的小伙子。可是自从您去永联工作回来后,我发现您的头上已经有好几根白头发了,脸上也苍老了许多,想着您每天这么……
校园初夏的作文杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞的春景走了,随风潜入夜,润物细无声的春雨走了,桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯的感伤的春情也走了。春很执拗地往前走,似乎不想停下来顿一下脚,着急地要……
字母哥怒斥绿军脏!绿军靠犯规赢球不光彩NBA总决赛已经进行了三场比赛,凯尔特人目前以21的比分领先勇士队一个胜场,占据着优势。系列赛中,凯尔特人队双探花组合发挥了巨大作用,攻防两端贡献了巨大力量。图片来……
我的老妈真啰嗦作文700字ldquo;快起床,再不起床,校车都赶不上。rdquo;早上六点刚过一点,妈妈就开始吆喝了。过了几分钟见我还没有起床,妈妈走进卧室,直接把被子一掀:ldquo;看你起不起来!r……
三年级扫墓清明节的日记200字缅怀革命先烈我们选择扫墓,下面应届毕业生小编为您介绍清明节扫墓日记200字。清明节扫墓日记200字一:一年一度的清明节马上要来了,今天4月2日,我们学校组织五年级同……
不容易!柯洁,连战连败,终获一胜拼尽全力!柯洁,连战连败,终获一胜!昨天,中国围棋第一人柯洁九段与韩大将李志贤九段激战3盘,柯洁连战连败,终获一胜,才结束了与李志贤的较量。李志贤,上月成功挤进韩亚运会阵容,曾……
心弦上不逝的风景我作文550字天下着倾盆大雨,公交车上人头攒动,拥挤不堪,售票员从车门边儿被人们推到了角落里,急的她大声疾呼:不要挤,那边儿没补票的同志,请马上补票同志,这儿,我买票几个声音几乎同时响……
追梦格林总决赛状态不佳,科尔依然坚持力挺,这种信任从何而来NBA总决赛已战过三轮,在这三场比赛当中,每一场的走向都不尽相同。第一场对决,但有一点是大家基本形成共识的,那就是凯尔特人的状态和夺冠前景是持续向好,而勇士则呈现出气势往下走,……