초전도체가 발견되기 이전에 비슷한 물질이 있었나요?
안녕하세요.
초전도체가 발견되기 이전에 비슷한 물질이 발견이 되었는지 궁금합니다.
어떤 용도로 지금 사용되고 있는지도 궁금해요

안녕하세요. 아하의 전기전자 분야 전문가입니다.
초전도체가 발견되기 이전에는 현재의 초전도체처럼 전기저항이 완전히 없는 물질은 없었습니다. 초전도체는 1911년 네덜란드 물리학자 카멜링 오네스에 의해 수은에서 처음 발견되었습니다. 그 이전에는 금속전도체나 반도체가 사용되었지만, 이들은 초전도체와는 성질이 다르며 전기저항이 있습니다. 현재 초전도체는 MRI와 같은 의료기기, 자기부상열차, 고효율 전력 전송 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 초전도체는 높은 에너지 효율성 덕분에 지속적인 연구와 개발이 진행되고 있습니다.
안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.
초전도체가 발견되기 이전에는 비슷한 물질이 발견되었습니다. 이를 '초전도체 이전의 초전도체'라고 부르는데 이는 금속의 전기 저항이 영점에 가까워지는 현상을 보였습니다. 하지만 이러한 물질은 매우 드물었고 초전도체로서의 역할을 충분히 수행하지 못했습니다.
지금은 초전도체가 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 가장 대표적인 용도는 자기 공명영상(MRI) 기술에서 사용되는 자기 공명 코일입니다. 그리고 전력 전송 전자기장 측정 초전도 케이블 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 그리고 초전도체를 이용한 신속한 데이터 처리를 위한 초고속 컴퓨팅 기술도 개발되고 있습니다.
초전도체는 높은 전기 전도성과 낮은 전기 저항을 가지고 있기 때문에 다양한 분야에서 사용되고 있으며 더 많은 분야에서의 응용이 기대됩니다. 감사합니다.
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안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다. 초전도체가 발견되기 이전에도 비슷한 물질이 있었지만, 초전도체의 특성을 가진 물질은 발견되기 전까지는 알려지지 않았습니다.
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.
초전도체는 1911년
헤이케 카메를링 온네스가 수은에서
처음 발견했습니다.
그 이전에도 비슷한 특성을 가진 물질들이
관찰되었다는 기록이 있습니다.
1885년 데뷔스는 납의 저온에서 전기 저항이 감소하는
현상을 관찰했습니다.
1908년 쿤트는 니오뮴의 저온에서 비슷한 현상을
관찰했습니다.
당시에는 이러한 현상이
초전도와 관련된 것이라는
인식은 없었고 단순히 저온에서 전기 저항이
감소하는 특성으로만 알려져 있었습니다.
초전도체는 현재 다양한 분야에서
활용되고 있습니다.
의료MRI(핵자기 공명 영상) 장치는 강력한
자기장을 만들기 위해 초전도체를 사용합니다.
에너지 전력망 손실을 줄이고
에너지 효율을 높이기 위해
초전도 전력 케이블 개발이 진행되고 있습니다.
교통 초전도 마그레브 기차는
강력한 자기부상력을 이용하여
마찰 없이 고속으로 이동할 수 있습니다.
산업 초전도 소자는 반도체 제조
센서 통신 장비 등 다
양한 분야에서 활용됩니다.
초전도체는 아직 개발 초기 단계에
있으며 해결해야 할 기술적인
문제들이 많습니다.
초전도 기술은 에너지 효율 향상 환경
문제 해결 과학 기술 발전 등 다양한 분야에
큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
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안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.
초전도체가 발견되기 전에도 비슷한 물질이 발견되었는데, 그 중에서도 핵심적인 예시는 1911년에 발견된 수은입니다. 수은은 매우 낮은 온도에서 전기 저항이 0이 되는 초전도체의 특성을 가지고 있습니다. 이후에 초전도체의 연구가 발전하면서 수은 이외에도 다양한 물질들이 초전도체로 발견되었습니다.
현재 초전도체는 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 주요한 용도로는 자기 공명 영상 촬영기에서 사용되는 초전도자석, 전력 손실을 최소화하는 전송선로, 초정밀 센서 및 검출기 등이 있습니다. 또한, 초전도체는 고에너지 물리학 실험, 초고속 컴퓨터의 엑시옴 기술, 양자컴퓨팅 등 다양한 분야에서도 활용되고 있습니다. 이러한 다양한 용도로 인해 초전도체 연구는 계속 발전하고 있습니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.
초전도체는 1911년 네덜란드의 물리학자 헤이커 카메를링 오너스가 수은에서 처음 발견되었습니다. 이전에는 비슷한 특성을 가진 물질은 발견된 적이 없었습니다. 아직까지는 초전도체가 실 생활에 사용되고 있지는 않습니다 연구의 목적으로만 사용되고 있습니다
안녕하세요. 송종민 과학전문가입니다.
아니요. 전도체나 도체 반도체만 존재헸습니다.
저온공학 기반 초전도 현상의 발견
이전의 과학자들은 극저온에서 전자들의 거동에 대해 의견이 분분했다. 세 의견으로 나뉘었는데, 다른 온도 대역처럼 어느 정도 저항이 있을 것이라는 의견, 고체를 이루는 격자진동이 완전히 사라져 전기저항이
0
Ω
0Ω이 될 것이라는 의견, 그리고 전자들이 얼어붙어 저항이 증가할 것이라는 의견이 있었다. 아예 액화가 안 되는 물질들인건 아닐까? 라는 접근으로 영구기체라는 단어도 있었다.
1908년, 네덜란드의 과학자 헤이커 카메를링 오너스는 액체 헬륨(
4.2
K
4.2K)[2]을 만드는데 성공했다.[3][4] 이에 오너스는 저온에서의 전자 거동을 측정하기 시작했다.
1911년, 오너스는 여러 금속의 저항을 측정하던 중
4.19
K
4.19K 에서 수은[5]의 전기저항이 극도로 낮아지는 현상을 발견했다. 굉장히 낮은 저항이어서 일반적인 4단자 측정법으로는 측정이 어려웠기에, 폐회로를 만들어 기전력이 없어도 전류가 계속 존재하게 하며 자기장의 변화를 측정했다. 측정결과 저항을 '
0
Ω
0Ω으로 여겨도 될 정도'임이 밝혀졌다. 이후 수은 외에도 많은 종류의 물질이 초전도성을 가질 수 있음이 밝혀졌다.
마이스너 효과의 발견
1933년, 독일의 물리학자 프리츠 발터 마이스너(Fritz Walther Meißner), 로버트 오쉔펠트(Robert Ochsenfeld)가 주석과 납 시료에서 초전도체 내부로 자기장이 침투하지 못 하는 현상을 실험적으로 발견했다.