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1、本文將強耦合超導理論應用于金屬納米粒子,從如下幾方面研究了Al納米粒子的超導電性和表面能及其相互關(guān)系: (1) 金屬納米粒子的表面生成能與粒子數(shù)和形狀的關(guān)系; (2) 金屬納米粒子的表面能與粒子數(shù)和形狀、溫度的關(guān)系及其非簡諧振動對表面能的影響; (3) 金屬納米粒子的超導轉(zhuǎn)變溫度與線度和形狀以及微粒厚度的關(guān)系; (4) 金屬納米粒子的超導轉(zhuǎn)變溫度與表面能的關(guān)系。 通過研究,得到如下結(jié)論:
2、(1) 金屬納米粒子的表面生成能與其粒子數(shù)、形狀和原子相互作用勢有關(guān):表面能隨其粒子數(shù)的增人而增大,在粒子數(shù)較小時,變化較快,粒子數(shù)較大時,變化較緩慢;溫度高的表面能低;表面能與形狀因子f有關(guān):形狀因子f=1時,表面能最大<1時,表面能隨廠的增加而迅速增大,而f>1時,則隨f的增加緩慢減?。辉诟鞣N形狀的納米粒子中,球形納米粒子的表面能最大,立方形次之;考慮非簡諧效應時的表面能要比簡諧情況小。 (2) 金屬納米粒子的超導電性既有增
3、強效應也有衰減效應,當金屬納米粒子的尺寸大于某一值時,納米粒子表現(xiàn)為超導增強效應;當金屬納米粒子的尺寸小于這個值時,納米粒子表現(xiàn)為超導衰減效應。超導轉(zhuǎn)變溫度與粒子線度和形狀有關(guān),在各種形狀的直角形納米晶中,立方形的超導轉(zhuǎn)變溫度最??;且立方形金屬納米粒子具有超導電性的臨界尺寸最小。 (3) 在金屬納米粒子的厚度大于某一個值時,其超導轉(zhuǎn)變溫度都會隨粒子數(shù)的增大而減小,在此區(qū)域內(nèi),金屬納米粒子的超導轉(zhuǎn)變溫度隨厚度的增加而減小;在金屬納
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