ประวัติการค้นพบ
ปรากฏการณ์ไอโซโทป(The Isotope Effect) เป็นปรากฏการณ์ที่ค้นพบโดย อี.แมกซ์เวล (E. Maxwell) และคนอื่น ๆ ในปี 1950 ภายหลังจากการค้นพบไม่นาน กลุ่มนักวิจัยรัทเกอร์(Rutgers group) จากมหาวิทยาลัยรัทเกอร์(Rutgers University) ได้เผยแพร่ข้อมูลผลการทดลองไอโซโทปของปรอท ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังสมการ
เมื่อ
- คือ ค่ามวลไอโซโทปของปรอท
- คือ อุณหภูมิวิกฤตของไอโซโทปของปรอท
จากความสัมพันธ์ดังกล่าวนำไปสู่ข้อสรุปสำหรับตัวนำยวดยิ่งอื่น
เนื้อหา
ปรากฏการณ์ไอโซโทป(The Isotope Effect) เป็นปรากฏการณ์จากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง () กับ มวลไอโซโทป () ค่าต่าง ๆ ของตัวนำยวดยิ่ง พบว่ามีความสัมพันธ์กันดังสมการ
เมื่อ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของไอโซโทป
สำหรับตัวนำยวดยิ่งแบบดั้งเดิมจะตรงตามทฤษฎี BCS คือ อุณหภูมิวิกฤต () แปรผันตามอุณหภูมิของเดอบาย () ที่สะท้อนถึงการสั่นแบบฮาร์มอนิกของโฟนอน แสดงให้เห็นว่าอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับแลททิซที่ทำให้เกิดคู่คูเปอร์เป็นกลไกสำคัญของการเกิดสภาพนำยวดยิ่ง และอุณหภูมิของเดอบาย () แปรผันกับมวลไอโซโทปยกกำลังลบเศษหนึ่งส่วนสอง ()
เมื่อ หรือ
จะได้ว่า
ดังนั้น
ทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของไอโซโทป
ตัวอย่างเช่น ในกรณีปรอทอุณหภูมิวิกฤตจะเปลี่ยนจาก 4.185 K ไปเป็น 4.186 K เมื่อมวลอะตอมมีค่าเปลี่ยนจาก 199.5 u เป็น 203.4 u
จาก
จะได้
แต่สำหรับตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงจะมีค่า โดยมีทั้งที่มากกว่าและน้อยกว่าทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่ากลไกการเกิดสภาพนำยวดยิ่งเกิดจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับแลททิซหรือไม่
ถ้าใช้การประมาณแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายสำหรับการสั่นของแลตทิซจะสามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปได้จากสมการ
สำหรับผลการทดลองปรากฏว่าลำดับของค่ามวลไอโซโทป () และอุณหภูมิวิกฤต () มีผลน้อยมาก เมื่อวาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง และ หรือความสัมพันธ์ระหว่าง และ จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของไอโซโทป () ของตัวนำยวดยิ่งจึงมีค่าสอดคล้องกับสมการ
นอกจากนี้จากกฎของไอโซโทป สามารถเขียนสมการหาค่าสัมประสิทธิ์ของไอโซโทป () ที่สามารถใช้งานได้สะดวกดังสมการ
โดย เป็นไปตามรูปแบบการกระจัด (displacement formula) คือ
ตารางแสดงตัวอย่างค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปของธาตุตัวนำยวดยิ่งต่าง ๆ
ธาตุ | α | ธาตุ | α |
---|---|---|---|
Zn | 0.45±0.05 | Ru | 0.00±0.05 |
Cd | 0.32±0.07 | Os | 0.15±0.05 |
Sn | 0.47±0.02 | Mo | 0.33 |
Hg | 0.50±0.03 | Nb3Sn | 0.08±0.02 |
Pb | 0.49±0.02 | Zr | 0.00±0.05 |
ในระบบอะตอมเดี่ยว โลหะที่ไม่ใช่โลหะทรานซิชัน (non-transition metals) ส่วนใหญ่จะมีค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปประมาณ 0.5 ตามทฤษฎีบีซีเอส แต่ในระบบอื่น เช่น โลหะทรานซิชัน จะมีค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปต่ำกว่า 0.5 นอกจากนี้ ในตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงจะมีค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปทั้งมากกว่าและน้อยกว่า 0.5 ขึ้นอยู่กับการเจือสารในองค์ประกอบ ตัวอย่างค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปของตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงแสดงดังตารางด้านล่าง
สารประกอบ | α |
---|---|
La1.85Sr0.15CuO4 | 0.07 |
La1.89Sr0.11CuO4 (16O-18O subst.) | 0.75 |
K3C60 (12C-13C subst.) | 0.37 or 1.4 |
ในระบบหลายอะตอมที่มีองค์ประกอบของธาตุหลายชนิด ความถี่ของเดอบาย (Debye frequency) เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับมวลไอโซโทปของธาตุต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ : Ω = Ω(M1,M2,M3,...) จะพบว่า Ω ~ Mr-αr โดย r=1,2,3,... และ αr≠0.5 โดยเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปแบบแบ่งส่วน (partial isotope coefficient) เช่น ค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปของผลึกแบบคิวบิค (Cubic) ของอะตอม M1 และ M2 จะมีค่าสัมประสิทธิ์ไอโซโทปแบบแบ่งส่วน 2 ค่า คือ α1 และ α2
อ้างอิง
- พงษ์แก้ว, อุดมสมุทรหิรัญ. (2559). ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 1.. ed.): กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- de Launay, J. (1954). The Isotope Effect in Superconductivity. Physical Review, 93(4), 661-665. doi:10.1103/PhysRev.93.661
- Bill, A., Kresin, V. Z., & Wolf, S. A. (1998). The Isotope Effect in Superconductors. In Vladimir Z. Kresin (Ed.), Pair Correlations in Many-Fermion Systems (pp. 25-55). Boston, MA: Springer US.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
prawtikarkhnphbpraktkarnixosothp The Isotope Effect epnpraktkarnthikhnphbody xi aemksewl E Maxwell aelakhnxun inpi 1950 phayhlngcakkarkhnphbimnan klumnkwicyrthekxr Rutgers group cakmhawithyalyrthekxr Rutgers University idephyaephrkhxmulphlkarthdlxngixosothpkhxngprxth sungmikhwamsmphnthdngsmkar M12Tc constant displaystyle M frac 1 2 T c constant dd emux M displaystyle M khux khamwlixosothpkhxngprxth Tc displaystyle T c khux xunhphumiwikvtkhxngixosothpkhxngprxth cakkhwamsmphnthdngklawnaipsukhxsrupsahrbtwnaywdyingxunenuxhapraktkarnixosothp The Isotope Effect epnpraktkarncakkarthdlxnghakhwamsmphnthrahwang Tc displaystyle T c kb mwlixosothp M displaystyle M khatang khxngtwnaywdying phbwamikhwamsmphnthkndngsmkar MaTc constant displaystyle M alpha T c constant dd emux a displaystyle alpha khux khasmprasiththikhxngixosothp sahrbtwnaywdyingaebbdngedimcatrngtamthvsdi BCS khux xunhphumiwikvt Tc displaystyle T c aeprphntamxunhphumikhxngedxbay 8D displaystyle theta D thisathxnthungkarsnaebbharmxnikkhxngofnxn aesdngihehnwaxntrkiriyarahwangxielktrxnkbaelththisthithaihekidkhukhuepxrepnkliksakhykhxngkarekidsphaphnaywdying aelaxunhphumikhxngedxbay 8D displaystyle theta D aeprphnkbmwlixosothpykkalnglbesshnungswnsxng M 12 displaystyle M tfrac 1 2 emux Tc 8D M 12 displaystyle T c propto theta D propto M tfrac 1 2 hrux Tc M 12 displaystyle T c propto M tfrac 1 2 caidwa TcM 12 constant displaystyle frac T c M tfrac 1 2 constant dngnn M12Tc constant displaystyle M frac 1 2 T c constant thaihidkhasmprasiththikhxngixosothp a 12 displaystyle alpha frac 1 2 twxyangechn inkrniprxthxunhphumiwikvtcaepliyncak 4 185 K ipepn 4 186 K emuxmwlxatxmmikhaepliyncak 199 5 u epn 203 4 u cak M12Tc constant displaystyle M frac 1 2 T c constant caid 199 512 4 185 203 412 4 186 59 displaystyle 199 5 frac 1 2 4 185 approx 203 4 frac 1 2 4 186 approx 59 aetsahrbtwnaywdyingxunhphumisungcamikha a 12 displaystyle alpha neq frac 1 2 odymithngthimakkwaaelanxykwathaihimsamarthsrupidwaklikkarekidsphaphnaywdyingekidcakxntrkiriyarahwangxielktrxnkbaelththishruxim thaichkarpramanaebbharmxnikxyangngaysahrbkarsnkhxngaeltthiscasamarthkhanwnkhasmprasiththiixosothpidcaksmkar a 12wDTcdTcdwD displaystyle alpha frac 1 2 frac omega D T c frac dT c d omega D dd sahrbphlkarthdlxngpraktwaladbkhxngkhamwlixosothp M displaystyle M aelaxunhphumiwikvt Tc displaystyle T c miphlnxymak emuxwadkrafkhwamsmphnthrahwang Tc displaystyle T c aela M displaystyle M hruxkhwamsmphnthrahwang log Tc displaystyle log T c aela log M displaystyle log M caidkhasmprasiththikhxngixosothp a displaystyle alpha khxngtwnaywdyingcungmikhasxdkhlxngkbsmkar a MdTcTcdM dlog Tcdlog M displaystyle alpha frac MdT c T c dM frac d log T c d log M dd nxkcaknicakkdkhxngixosothp samarthekhiynsmkarhakhasmprasiththikhxngixosothp a displaystyle alpha thisamarthichnganidsadwkdngsmkar a 12 MdLLdM displaystyle alpha frac 1 2 frac Md Lambda Lambda dM dd ody L displaystyle Lambda epniptamrupaebbkarkracd displacement formula khux e x 1 xL displaystyle e x 1 frac x Lambda tarangaesdngtwxyangkhasmprasiththiixosothpkhxngthatutwnaywdyingtang thatu a thatu aZn 0 45 0 05 Ru 0 00 0 05Cd 0 32 0 07 Os 0 15 0 05Sn 0 47 0 02 Mo 0 33Hg 0 50 0 03 Nb3Sn 0 08 0 02Pb 0 49 0 02 Zr 0 00 0 05 inrabbxatxmediyw olhathiimicholhathransichn non transition metals swnihycamikhasmprasiththiixosothppraman 0 5 tamthvsdibisiexs aetinrabbxun echn olhathransichn camikhasmprasiththiixosothptakwa 0 5 nxkcakni intwnaywdyingxunhphumisungcamikhasmprasiththiixosothpthngmakkwaaelanxykwa 0 5 khunxyukbkarecuxsarinxngkhprakxb twxyangkhasmprasiththiixosothpkhxngtwnaywdyingxunhphumisungaesdngdngtarangdanlang sarprakxb aLa1 85Sr0 15CuO4 0 07La1 89Sr0 11CuO4 16O 18O subst 0 75K3C60 12C 13C subst 0 37 or 1 4 inrabbhlayxatxmthimixngkhprakxbkhxngthatuhlaychnid khwamthikhxngedxbay Debye frequency epnfngkchnthikhunkbmwlixosothpkhxngthatutang thiepnxngkhprakxb W W M1 M2 M3 caphbwa W Mr ar ody r 1 2 3 aela ar 0 5 odyeriykwakhasmprasiththiixosothpaebbaebngswn partial isotope coefficient echn khasmprasiththiixosothpkhxngphlukaebbkhiwbikh Cubic khxngxatxm M1 aela M2 camikhasmprasiththiixosothpaebbaebngswn 2 kha khux a1 aela a2xangxingphngsaekw xudmsmuthrhiry 2559 twnaywdyingphunthan phimphkhrngthi 1 ed krungethph sankphimphaehngculalngkrnmhawithyaly de Launay J 1954 The Isotope Effect in Superconductivity Physical Review 93 4 661 665 doi 10 1103 PhysRev 93 661 Bill A Kresin V Z amp Wolf S A 1998 The Isotope Effect in Superconductors In Vladimir Z Kresin Ed Pair Correlations in Many Fermion Systems pp 25 55 Boston MA Springer US