| 研究生: |
陳皇男 Huang-Nan Chen |
|---|---|
| 論文名稱: |
顆粒間交互作用對銦奈米顆粒熱臨界擾動效應的影響 Inter-particle interaction''s effect on thermal critical fluctuation of In nano-particle. |
| 指導教授: |
李文献
Wen-Hsien Li |
| 口試委員: | |
| 學位類別: |
碩士 Master |
| 系所名稱: |
理學院 - 物理學系 Department of Physics |
| 畢業學年度: | 99 |
| 語文別: | 中文 |
| 論文頁數: | 61 |
| 中文關鍵詞: | 奈米顆粒 、熱蒸鍍 、超導 、自發磁矩 、s-wave 、p-wave 、熱臨界擾動 、銦 |
| 外文關鍵詞: | thermal critical fluctuation, p-wave, s-wave, spontaneous magnetization, superconductivity, employing the thermal evaporation, nanoparticles, Indium |
| 相關次數: | 點閱:9 下載:0 |
| 分享至: |
| 查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
使用熱蒸鍍冷凝法製作出銦奈米顆粒,並藉由XRD以及AFM判定銦奈米顆粒的粒徑為10.6 nm。為了探討顆粒間交互作用對10.6 nm銦的超導特性之影響,將樣品逐次的壓合並量測其在低於超導臨界溫度下交流磁化率以及直流磁化強度。
由磁化率我們發現在低、中壓合密度樣品因為超導能隙縮小而有熱臨界擾動效應;在高壓合密度熱臨界擾動則不顯著。另外發現超導臨界溫度會隨著壓合密度的增加有先降後升的現象。
在TC之下且無外加磁場觀察到樣品有自發性磁矩,且磁化強度對溫度的關係圖和磁化率對溫度的關係圖有相同的趨勢,因此推論10.6 nm銦除了有不具有磁矩的s-wave配對的超導電子對以外還有本身即有磁矩的p-wave配對超導電子對。
Indium nanoparticles (NPs) are fabricated by employing the thermal evaporation method. The mean particle diameter is determined to be 10.6 nm by XRD and AFM. In our study, the packing fraction of the nanoparticle compact is varied to investigate the effects of inter-particle interaction on the superconducting parameters of the extremely space-restricted Sn particles.
Through AC magnetic susceptibility measurements, we observed that the critical fluctuation of the order superconducting parameter is evidently revealed, when the particles are loosely packed. Interparticle particle interaction suppresses the critical fluctuation so that the thermal behavior of the magnetic susceptibility can be described using London expression that ignores the critical behavior.
A spontaneous magnetization is observed below TC. We propose that not only s-wave but also p-wave pairings appear in the present 10.6 nm In particles.
[1] A Physicist''s Desk Reference, edited by H. L. Anderson, (AIP, New York,1989). 2nd ed,p117.
[2] J. Bardeen, L. Cooper, and J. R. Schrieffer, Phys. Rev.108, 1175 (1957).
[3] Charles Kittel ,Introduction to solid physics. 8th ed.(2004).
[4] G. Bednorz, and K.A. Muller, Z. Phys. B 64,189 (1986).
[5] M.K. Wu, J.R. Ashburn, C.J. Torng, D.H. Hor, R.L. Meng, L. Gao, Z.J. Huang, Y.Q. Wang, and C.W. Chu, Phys. Rev. Lett. 58, 908 (1987).
[6] W. Hardy et al, Phys. Rev, Letter 70, 3999(1993)
[7] C.C. Tsuei, J.R. Kirtley, C.C. Chi, L.S. Yu-Jahnes, A. Gupta, T. Shaw, J.Z. Sun, and M.B. Ketchen, Phys. Rev. Lett. 73, 593 (1994).
[8] W. H. Li, C. C. Yang, F. C. Tsao, S. Y. Wu, P. J. Huang, M. K. Chung, and Y.D. Yao, Phys. Rev. B. 72, 214516 (2005).
[9] 何均考,錫奈米微粒的超導參數與自旋極化,中央大學碩士論文(2006).
[10] 黃竑杰,零維銦奈米微粒的超導參數探討,中央大學碩士論文(2004).
[11] 楊子澔,鉛奈米微粒的結構分析與超導特性探討,中央大學碩士論文(2001).
[12] 翁士宇,微粒間交互作用對奈米錫超導參數的影響,中央大學碩士論文 (2007).
[13] 陳書偉,粒子間交互作用對奈米錫自旋極化的增益效應,中央大學碩士論文 (2007).
[14] 鄭佳寧,顆粒間交互作用對奈米錫顆粒超導參數的影響,中央大學碩士論文 (2008).
[15] 吳泰柏, 許樹恩, X光繞射原理與材料結構分析.
[16] R. Espiau de Lamaestre and H. Bernas, Significance of lognormal nanocrystal size distributions, Phys. Rev. B 73, 125317 (2006)
[17] E. Limpert, W. A. Stahel, and M. Abbt, Log-normal Distributions across the Sciences: Keys and Clues, BioScience 51, 341 (2001)
[18] 王進威,擬合X 光繞射峰形判定奈米微粒粉末的粒徑分佈,中央大學碩士論文(2006)
[19] 張裕恒,李玉芝,超導物理,儒林圖書公司(1997)
[20] V.L.Ginzburg and L.D.Landau,Zh.Eksperim.Iteor.Fiz.20,1064 (1950)
[21] Michael Tinkham ,Introduction to superconductivity (2004)