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相似文献
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MgB2超导材料具有满足实用化要求的超导参数和低廉的原材料及制造成本,为超导应用提供了新的契机。  相似文献   

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一、前言“超导”这一术语已经是众所周知的了。尤其是氧化物高温超导体出现以来,从1987年初开始,报纸上连续刊载了这方面的报导,亦成为人们乘车的话题。大家已熟悉这个术语,但同时也有疑问。某校的老师曾提出“超价导”和“超电导”这两个术语究  相似文献   

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《金属功能材料》2007,14(3):47-48
MgB2超导线材的开发 MgB2超导材料是2001年1月由日本科学家发现的,它是一种比较简单的Mg与B的化合物,其超导转变温度Tc非常高。自从发现以来世界各国都十分重视其实用化研究,现已试制成功长度超过1km的MgB2超导线材。MgB2线材制造方法当前最实用的认为是金属管内原料粉充填加工法(Powder-In-Tube(PIT))。  相似文献   

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氧化物功能薄膜材料的研究新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
氧化物薄膜材料在很多领域中发挥着重要的作用。对各种氧化物功能薄膜材料进行了较为系统的综述,重点评述了透明导电氧化物薄膜、超导氧化物薄膜、磁性氧化物薄膜的研究状况和最新进展。文中最后指出了氧化物功能薄膜材料存在的问题,并展望了它的发展前景。  相似文献   

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金属锂是在室温下固体金属中最轻的金属,它的密度只有铁的1/ 15 ,镁的1/ 3。轻和离子半径小以及大的离子化倾向等特殊的性能,因而已被开发成功锂原电池和锂离子蓄电池等功能器件而在日常生活当中获得广泛应用。最近,根据锂与氢的反应性特点,科学界已开始关注高密度贮氢材料LiBH4和LiNH4 ,以及新型超导材料LixBC(-H )和LiBH3等新材料的研究开发工作。锂系高密度贮氢材料和新型超导材料@启明  相似文献   

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随着世界对超导材料需求的增长,以及国内超导产业化步伐的加快,一个新的经济实体———西部超导材料科技有限公司于2003年4月6日在西安市正式创建,其注册资本12200万元。该公司集研究—开发—生产为一体,是继美国后国际上第二家生产超导铌钛锭棒的重要基地,是一家可以与国际著名超导公司相媲美,有影响力的超导产业龙头公司。西部超导材料科技有限公司,一期投资1.22亿元,将建成年产150tNbTi锭棒及50tNbTi/Cu超导线的生产能力,2年内形成一个年收入2亿元,利税7000万元的高科技产业;二期将再投资1亿元,建立年产300tNbTi线材和100tNb3Sn线材,…  相似文献   

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<正> 从1986年起高温超导研究取得重大突破,美、中、日及前苏联的科学家相继发现一系列的氧化物高温超导体,最高的转变温度达到90~100K。另一方面,超导材料的加工制作技术也取得显著的进展,超导线材和用超导薄膜制作的器件已开始商品化。超导  相似文献   

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评述了有关高温超导体材料应用的研究动向,着重介绍了高温超导传输和配电电缆、大电流引线、变压器、故障电流限制器、磁共振成像仪磁体、高温超导电机和超导磁性储能等热点项目的优势和国内外进展,并讨论了材料产业部门在此形势下,高温超导材料研制应有的对策。  相似文献   

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介绍和讨论低温和高温超导超薄材料的制备及超导特性,并和普通非超薄超导材料特性相比较。超薄超导材料可以用于制备超导单光子探测器(Supercon ducting Single Photon Detector,简称SSPD)和超导热电子测辐射热仪(Superconducting Hot Electron Bolometer,简称SHEB)。详细分析并讨论其应用。  相似文献   

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本文描述氧化物超导体转变温度T_c测量方法的原理、线路图及测量精度。本装置是依据零电阻效应和抗磁效应(迈斯纳效应)建立起来的电转变温度和抗磁性转变温度的测试设备。在同一温度范围内同时自动记录R-T和χ-T两条转变曲线与两种转变温度。可对块材、丝材、带材、单晶、粉末样品进行电转变与磁转变温度测量,从而比较不同热处理制度、不同成材工艺对转变温度T_c的影响,从中优化最佳热处理制度和成材工艺,为高温超导材料研究提供可靠数据。  相似文献   

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简单描述了测氧化物超导体磁化曲线的实验装置,给出了一些样品的实验结果,以及由曲线求得的临界磁场(Hc_1,Hp)、临界磁化电流密度、超导相的体积百分比等。  相似文献   

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日本超导工学研究所与岩手县工业技术中心协作共同开发成功利用超导材料在 77K(- 1 96℃ )低温下可产生 1 5T的不可逆磁场(这一磁场是使用超导材料可达到的极限磁场 )。早在 1 998年开发了钕铕钆钡铜氧合金可形成 7T的超导材料 ,该材料的钕、铕和钆的比率为等量的 ,如果各元素比率改为 1∶1 2 5∶0 85时就会显示出完全不同的特性。这一新材料经扫描隧道显微镜观察 ,发现它具有 3~ 5nm大小的丛聚物高密度有序排列成层状的组织 ,能够形成 1 5T的高强度磁场。在77K下可实现15T不可逆磁场的超导材料@启明…  相似文献   

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