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相似文献
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1.
研究了用粉末装和技术制备磁体用多芯Bi-2223/Ag超导带材的工艺性能。结果表明,得到的氧化物芯丝均匀的多芯Bi-2223/Ag超导带材,其Bi-2223单相性较好且晶粒具有c轴取向。在77K,0T下,短带的临界电流密度JC达2.2×10^4A/cm^2(判据1μV/cm)。用此带制做的小型超导磁体(外径为85mm,内径10mm,高60mm),在4.2K和77K下,磁体通过的临界电流IC分别为1  相似文献   

2.
Bi-2223超导带已成为高Tc氧化物超导材料最有希望的选材,因其容易通过粉末套管工艺制备,77K和0T下的临界电流密度Jc可高达6.9 × 104/cm2;通过采用Ag-Cu合金包套又可以在保持高Jc性能下增加机械强度;如果再在Ag-Cu合金包套中杂Ti,改进,4.2K下Jc提高两倍多.这种带材制作的磁体系统可以直接靠小型制冷机冷却在20K运行,开辟了高Tc氧化物超导带的新应用,现已被用于制造磁分离装置. 为了满足这些新应用项目的需求,有必要全面研究掺杂合金包套Bi-2223带材Jc与温度和磁场…  相似文献   

3.
一般氧化物粉末套管法制备B12223超导带的工艺总包括反复循环的机械变形以发展织构并减少孔隙,再伴之以退火热处理反应生成Bi2223相,松驰内应力并修复裂纹.其中织构变形硬化和开裂会限制单靠变形获得的所需晶粒织构,退火时超导带的氧化物芯丝密度也会变小,导致最终Jc退降. 为了克服上述问题,人们发明了如热压、热轧、烧结锻造、热等静压等种种热机械加工方法来制备Bi2223超导带,其总的特点是施加短时间的压力使带子变形,其中热压工艺(先在高压下施加短时间压力,再伴之以长时间无压力的退火)对改善织构提高…  相似文献   

4.
带状Bi-2223超导体有众多的用途,但条件是必须兼具高的临界电流密度和足够的强度.为此,日本东京大学和国立金属所等单位的研究者,采用类似弓形样品某装置,研究了Bi-2223超导带的机械性能. 实验是在粉末套管法制备的61芯包银带上进行的,最终成形带子尺寸宽为3.4mm、厚0、24mm,处理后带子的临界温度为108K.自场77K下传输Jc为18.5kA/cm2,应变试验样品长度7cm,在大口径磁体和不同温度(4.2K. 20K和77K)下试验.先用一般锡焊将Bi-2223超导带固定在U形黄铜弹簧架…  相似文献   

5.
人们普遍认为,Bi-2212超导线和带是高场(>20T)应用最优良的候选材料.导体由多芯组成也很重要,因为多芯可以沿整个长度均分性能的变化.多芯导体还可通过较大的断面缩减使氧化物芯密实,从而增强沿银-氧化物界面的晶粒排列.上述因素是采用Ag/Bi-2212材料获得高场磁体的关键. 在Bi-2223多芯带的研究中,观察到与银层相邻的Bi-2223晶粒是高临界电流密度区.最近的研究又表明,Bi-2212带中光滑的银-氧化物界面对于获得所需要的Jc值是很重要的,因为光滑的银-氧化物界面会产生均匀的和高…  相似文献   

6.
高温超导有可能大规模应用于电机、发电机和传输电缆等工业应用项目上.在制备优质耐用导体方面,采用粉末套管法(Pry)可以使脆性陶瓷基的Bi—2223 超导化合物制成有用的带材.工艺关键是选择适当的热处理并伴随合适的机械变形. 鉴于Bi—2223相复杂的反应动力学,为了生成Bi—2223相,必须进行长时间的热处理,而且 Bi— 2223/Ag本身又是两种力学性质相差甚远的不同材料的复合体,为了最终获得好的微结构和导电性能,其中有一系列工艺参数,如芯丝密度、晶粒尺寸、氧分压、相含量、烧结温度、加热速度、烧…  相似文献   

7.
由于高温超导氧化物在低于Tc的温度下热导低,因此,高温超导电流引线引起了人们的广泛注意.V.Plechacek和J.Hejtamanek曾报道过冷等静压(CIP)制造的Bi-2223管状电流引线,其临界电流密度(Jc)在77K下为1000A/cm2.澳大利亚学者V. Rouessac等人采用单轴压制的方法制造了织构良好的Bi-2223圆片,其Jc为10 000A/cm2.到目前为止,管状电流引线在77K和自场中的最高Jc超过了1000A/cm2,而采用CIP法制造的棒状电流引线在77K和自场中的J…  相似文献   

8.
双粉法制备高性能Bi—2223/Ag多芯带材   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用主相为2212+CaCuO所谓双粉作为前驱粉,用标准的粉末套管(PIT)工艺制备了37芯,61芯和85芯BI-2223银包套多芯带材,研究发现,采用双粉装管缩短了2223成相时间,仅用40h即获2223纯相,前驱粉中较大尺寸2212片状晶的存在益于Ca,Cu传质和2223织构的提高,通过对加工工艺的精确控制,可有效防止芯丝的不均匀,清除防碍长带制备的芯丝“香肠”状现象,首次实现了双粉法制备高性  相似文献   

9.
单芯Bi(2223)带制备工艺参数的最佳化和轧制压力对J_c的影响最近,采用轧制方法制备的长带传输性能又有令人鼓舞的结果,这种长带的临界电流密度接近单轴压制带的性能,其Jc(77K,0T)≥30hA·cm(-2)。因此,现在已成功地制造了77K下超过...  相似文献   

10.
研究了W&R(先绕后烧)工艺中弯曲半径、绝缘材料对银套Bi-2223带材Ic的影响。用W&R法制备了内径16mm、外径80mm.高47mm四双饼串联组合磁体,4.2K下Ic=55A.磁体中心磁场B0=0.44T。  相似文献   

11.
PropertiesandMicrostructuresofThreeKindsofSilversheathedBi-2223TapesZengRong;ZhouYiru;YeBin;ZhouMin;ZhangJianguo(曾荣)(周贻茹)(叶斌)...  相似文献   

12.
粉末装管(PYT)加工的(BI,Th)一2223/Ag带材已完全被公认为实用导体的最佳材料之一.长带要获得相当高的Jc值,众多Pry工艺参数的严格最佳化是最重要的.迄今为止,这些工艺变量中的许多变量已被好几个小组详细研究过.例如,Wills等人曾报道过与管材几何形状和粉末填充工序、由管到带的变形和随后的热机械加工有关的工艺参数的影响.Grassa等人研究了临界电流密度与粉末热处理温度和时间、冷变形以及带材热处理温度和时间之间的关系.Sarma等人研究了不同工艺路线制备的BPSCCO前驱物的单轴压…  相似文献   

13.
介绍了一套液氮温区入(B,T)测量系统,该系统用增大液氮的饱和蒸气压来达到提高液氮温度的目的。用该系统研究了磁场和温度(测量范围分别为0.1T~0.8T和77K~90K)对Bi-2223/Ag多芯带材(19芯和37芯)临界电流的影响。  相似文献   

14.
人们普遍认为,较高的2223相织构度会产生较高的Jc,因此,最广泛报道的一些带材成型工艺均是以扁轧为基础的一些方法.轧扁后进行退火,以便使芯内ab-面平行于带材宽面的晶粒择优取向排列,以及愈合宏观和微观缺陷.一些研究工作者还指出,超导电流自动地从接近于银与氧化物芯之间的界面层中流过,而界面层的面积却低于氧化物芯横截面积的10%.超导电流从界面层中流过导致的结果是:与厚的、边缘芯丝没有很好织构化的多芯带材相比,薄的、中心部分也很好织构化的多芯带材中接近于银/氧化物界面处织构发展相当好的2223相的…  相似文献   

15.
TEMStudyontheAgBSCCOInterfaceofSilversheathedBi2223SuperconductingTapeWangJing,LiuAnsheng,WangXiaohua,ZhouYiru(王敬)(刘安生)(王晓...  相似文献   

16.
EffectsofDeformationandHeat-treatmentProcessonTextureofBi-2223/AgSuperconductingTapesGuoXu;WangChaoqunandYuanGuansen(郭旭)(王超群)...  相似文献   

17.
对银包覆Bi2223高温超导带材的热压作了系统试验研究,确定了合理的带材热压处理工艺规范。结果表明热压处理能提高超导带中粉芯的密度和晶粒织构度,从而提高超导带材临界电流密度Jc。超导带材的Jc与热压的温度、压力、热压与冷压的结合方式等有密切的关系。最大的Jc为2.2×104A/cm2,77K,0T。  相似文献   

18.
研究了连续区熔定向凝固工艺对铋系织构生长的影响。结果表明,选择合适的粉末名义配比,在最高熔化温度为880℃,样品移动速度为8mm/h的条件下处理样品,能够制得高度取向的Bi-2212晶体。但通过该工艺Bi-2223相织构生长过程的研究,发现这种方法不利于2223相织构的生成。  相似文献   

19.
浅谈套筒的铸造工艺青川国营789厂(630060)王俊杰BasicPointsontheCastingTechnologyofSleeveTypeCastings¥WangJujie(State-OwnedNo.789FactoryofQingchu...  相似文献   

20.
用XRD和SEM系统研究了用套管法制备的Bi系高温超导带材的不同加工工艺过程对其微观组织的影响。试验结果表明,加工过程的每一步工序从粉末制备到拉拔,轧制,冷压及热处理工艺都影响带材的微观组织和超导性能,因此,每一步工序都要进行严格控制优化。  相似文献   

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