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超导薄膜

       超导薄膜除几何尺寸与块状超导体不同外,其结构和超导性质也有较大差别。对于块状超导体,磁场穿透层很薄,可以忽略不计,具有完全的抗磁性。但是超导薄膜的磁场穿透层与薄膜相比,就不能忽略不计。此外,当超导薄膜厚度很小时(小于10纳米),它的超导临界转变温度将下降。

      已实用的超导薄膜分为低温和高温两类。低温超导薄膜是制造电子器件的主要薄膜材料。与高温超导薄膜相比,其均匀性、一致性以及隧道结制备和集成电路工艺方面具有优势;在液氦温区由于热噪声低,故低温超导薄膜制成的电子器件灵敏度高,是高温超导薄膜器件所不及。低温超导薄膜又分为低熔点超导薄膜,如Pb、In、Sn、Al等低熔点金属及其合金薄膜;高熔点超导薄膜,主要是难熔金属及其合金薄膜,已应用的是Nb超导薄膜;化合物超导薄膜,具有实用价植的是NbN和Nb3Sn、Nb3Ge薄膜。高温超导薄膜在液氮温度下工作,已研究并有实用价值的有钇系薄膜、铋系薄膜和铊系薄膜。铊系氧化物是超导临界温度最高的超导体,达125K。高温超导薄膜的质量和性能均已达到相当高的水准,利用高温超导薄膜制成的超导量子干涉器和微波器件等,其性能均达到实用要求。

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       两个相互独立的研究小组已经研制成功高质量的二硼化镁(MgB2) 薄膜。这两个研究小组分别为美国威斯康新大学的研究小组和宾夕法尼亚州州立大学的研究小组。这两种薄膜结构质量相近,都优于早些时候研制的二硼化镁(MgB2) 薄膜,因为它们是外延薄膜,即所有晶粒的排列与底版的晶粒是一致的。宾夕法尼亚州州立大学的研究小组制成的薄膜不含杂质,在较高的温度下开始超导。制造不含杂质的薄膜很困难,宾夕法尼亚州州立大学的研究小组研制的薄膜是世界上最干净的,较适合制造多层器件,可望在MgB2多层器件中取得突破。
       总之,多姿多彩的塑料软包装以其优良的综合性能,合理的价格和有利于环境而成为包装业中发展最快的制品,不断取代其他包装,用途日益扩大,预计未来几年仍将保持良好的增长势头。为提高市场竞争力,塑料软包装向薄壁化、高性能化方向发展,多层复合膜需求增长速度快于普通单层膜。聚乙烯薄膜和双向拉伸聚丙烯薄膜在包装上的应用前景最为看好。

       

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