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NOTHING1年前
他对低温下物质性质的研究,导致了液氦的产生 1908年7月10日,伟大的荷兰物理学家海克·卡梅林格·翁内斯在莱顿大学的实验室里经历了他职业生涯中最辉煌的时刻。那一天,他第一次液化氦,使用了几个预冷阶段和基于焦耳-汤姆逊效应的汉普森-林德循环。通过这种方法,他将温度降低到氦的沸点(-269°C, 4.2K),通过降低液氦的压力,他将温度降低到接近1.5K。这是当时世界上所能达到的最低的温度。 为了进一步研究低温,他需要大量的氦。1911年,他从Welsbach公司获得,该公司加工用于气体罩(Gas mantle)的钍矿。氦是作为副产品产生的。以前,奥涅斯从加工独居石(monazite)中获得氦,并用加工过的独居石(其中仍含有钍)来交换氦。在地球上,氦通常与放射性物质共存,因为它是放射性衰变的产物。 在低温状态下,一些科学家,如 William Thomson(开尔文勋爵),认为流经导体的电子会完全停止,或者换句话说,金属电阻率在绝对零度时会变得无限大。其他人,包括 Kamerlingh Onnes,认为导体的电阻会稳步下降并降至零。 1911年,翁内斯 测量了纯金属(汞,以及后来的锡和铅)在极低温度下的电导率。 在测量汞的电阻时他发现,当样品的温度达到4.2K(-269ºC)时,金属的电阻神秘地消失了。 这种现象被称为超导性。 从那时起,超导就有了重要的应用。例如,超导体用于制造粒子加速器和医疗设备中用于生成强磁场。 翁内斯是第一个液化氦的人,从而开启了低温物理学的全新篇章。他对液态氦进行了仔细的研究,并成为冷却不同物质和在低温下研究其性质的重要辅助手段。并且在此基础之上发现超导性,获得了1913年诺贝尔物理学奖。#科普 #科技改变生活 #诺贝尔奖 #涨知识
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