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Bi-2212%2fAg高温超导带(线)材制备.pdf

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文档介绍

文档介绍:陕西科技大学
硕士学位论文
Bi-2212/Ag高温超导带(线)材的制备
姓名:江林
申请学位级别:硕士
专业:材料学
指导教师:李成山
20080501
/高温超导带材的制备摘要高场载流性能、能加工成各向同性的线材和高机械强度、传输大电作。本文通过采用粉末套管法筒糠秩刍嘟岷系成材技术的研究空自,促进了牧系氖涤没票附獭首先,研究了前驱粉末的制备技术。⒋的优化勰┤却硖跫玫搅看笥ィ酉较少,⑾郑悍菀壮上啵钪账枞却砦露鹊停勰余康停上嗖怀浞郑勰┑木Я3叽绱蟛⑶页鱿至四以消除的缺相甋瓹甇相鸫嗪俊⒘6群吞己上综合考虑,通过先在低氧下热处理使除碳所得到的粉末是最适合装管用的前驱粉末。在带材成相热处理方面,系统地分析了熔化热处理参数和前驱粉末的元素配比以及热处理气氛对带材芯部相组成、微观结构和载流性能的影响,在此基础上,通过优化热处理参数获得了过先纯氧除碳后低氧成相处理的前驱粉末制备的单芯带材,经优化临界电流密度如为/带材热处理过程中嘈纬珊妥;怼Q芯糠⑾郑篈相通过嗟娜刍纸獠诮滴陆锥瓮ü蹋悍从Χ谎杆傧牟嘧;渲相趋于被消耗成细长形状;在保一超导带材由于其优异的低温流的缆材,是目前最具高场应用前景的超导材料之一。,需要重视并加强该类材料的研发工方法,研究了。疉线闹票讣际酰畈沽斯贐氧和氩氧混合气氛对粉末相组成、粒度和碳含量的影响。通过合理末在低氧压下处理,粒度小,但碳含量相对较高;而采用纯氧气氛处理的粉末,虽然残上啵缓笤僭诖垦跸高场性能良好的./单芯带材。采用元素配比为并经后的熔化工艺处理后临界电流尼达到了.,嘤Φ利用不同热处理阶段淬火的难罚芯苛薆向畑/
温阶段嘟徊酵ü蹋谭从Χ幌模⑶相趋于沿着层高度取向。通过系统地研究部分熔化参数对载流性能基础上,提出了有效减少残余嗟娜刍ひ铡H刍种樱滴滤俾恃∥℃/⒉捎么色预测模型和灰色关联分析系统地研究了带材鼓泡的影响因素。在预测模型,预测值与实测值呈现出了鼓泡的因素,给出了减少鼓泡发生的方法。利用灰色关联分析,找出了因素对鼓泡率影响的大小顺序为碳含量、带厚、升温速率、熔化温度。研究发现:带材鼓泡率随着碳含量、升温速率和熔化温度韵拢裱≡.陨希滤俾实魑以下,熔化温度选在℃之间。最后,采用筒糠秩刍嘟岷系南带闹票阜椒ǎ得了临界电流密度乃分别为痗.,关键词:/带材;临界电流密度如;前驱粉末;部./带材中残余嘤跋欤谧酆峡悸闹购度和时闻分别选择婧蚻火冷却方式处理带材时,既能减少带材中残余的嗔浚帜鼙证Я5某浞种够另外,为了简化实验,达到节能、节材及节时的目的,利用灰已获得的部分实验结果的基础上,。同时结合模型的预测结果定性地分析了影响带材增加面增加,面随带厚增加而减少。为了减少鼓泡的发生应把碳含量控制在/母咝阅敬暮拖卟摹分熔化工艺;啵淮墓呐℃/.,
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髀高温超导材料研究及发展趋势律来进行研究。然而由于年代发现了具有高以和高风的超导金属化合物和临界磁场也都很低,因此人们对超导体只是作为探索自然界现象和规兰停噬弦怀∫夯宀⑷〉米畹臀露鹊木喝杏顺嫉性的发现。⑾止牡缱柘В电流在其中无损地流动【浚庖环⑾忠鹞锢硌Ъ业募ù笮巳ぁ辏和址⑾至顺继寰哂型耆ǹ勾判訹,即磁场不能进入超导体内。从此,人们认识到超导体是一种新的物态,它同时具有两个基本特征:理想导电性和完全抗磁性。这两个基本特性成为判断一种物态是否是超导态的基本依据。辏拦南执锢硌Ъ野投⒖獍亍⑺谷鸱鹁改甑呐和密切合作提出了近代微观超导体理论理论,弄清了超导的本质。砺廴衔T诔臀孪拢继逯械拇ǖ嫉缌鞯牡缱硬煌谕ǔN扌虻牡缱导电的单个电子,是高度有序的,能形成弱的“库柏对”,即两个具有相反旋转动量的电子结成一对,相互牵制。“库柏对”可以毫无阻力的流过导体,使超导体呈现零电阻效应。由于早期发现的超导体不但临界温度很低,同时藿绲缌髅芏以蚔继逶诘缌ひ例如高磁场、电力输送、磁流体发电、超导磁悬浮列车等腿醯缧藕偶觳夥矫例如超导量子干涉器件等允境鼍大的优越性,由此引起了大批科学家的高度重视和极大兴趣。然而由于发现的超导体疋很低,超导体的实际应用受到成本很高的辅助制冷条件的限制,因此寻找实用超导体的研究工作是围绕着提高瓦开展的,特别是寻找可不用昂贵液氦的高疋超导体。科学家们在二元、三元甚至是四元或更多元金属合金体系中进行了大量的探索合成工作,然而疋的提高却非常缓慢,直到才获得猓磕昶骄岣咴.。这样低的J钩继灞匦在昂贵液氦下才能实际应用,