一种铋系超导前驱粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN107935041A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711338453.5

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: C01G29/00

    摘要: 本发明公开了一种铋系超导前驱粉末的制备方法,该方法为:采用水为溶剂备前驱液,将前驱液快速冷冻干燥后,进行热处理,得到成相粉,再将成相粉经过液相剥离、干燥后得到尺寸均匀的铋系超导前驱粉末。本发明无需将沉淀物析出,不存在上清液离子残留导致粉体金属离子配比偏差的情况;同时在前驱液直接速冻过程中,可避免局域离子偏析,使得多元金属离子混合更加均匀,可得到均一分布的成相粉,同时通过液相剥离,可大幅度减小成相粉体的尺寸,减薄粉末片层的厚度,尺寸更加均匀,将本发明的超导前驱膜粉装入银管加工后形成带材,在较低的成相温度下获得性能优异的铋系超导线带材。

    一种添加纳米铜制备Bi‑2223/Ag多芯超导带材的方法

    公开(公告)号:CN105869774B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201610307814.9

    申请日:2016-05-10

    IPC分类号: H01B13/00 H01B12/02

    CPC分类号: Y02E40/641

    摘要: 本发明公开了一种添加纳米铜制备Bi‑2223/Ag多芯超导带材的方法,该方法包括:一、制备铜欠量的Bi‑2223前驱粉,烧结后加入纳米铜粉球磨混合均匀,得到装管前驱粉;二、装管制备装管复合体;三、将装管复合体拉拔加工成单芯线材;四、对单芯线材依次进行定尺、截断、矫直和清洗,然后采用集束拉拔方法制成多芯线材;五、轧制成多芯带材,热处理,得到Bi‑2223/Ag多芯超导带材。本发明采用适量的纳米铜粉代替Bi‑2223前驱粉中的部分铜,在最终热处理时粉末吸附的氧气被纳米铜粉吸收生成氧化铜,避免了杂质相对带材性能的影响,并且能够在保证带材载流性能的前提下,尽可能避免鼓泡的发生,提高带材性能的均匀性。

    一种Bi‑2223多芯超导带材的制备方法

    公开(公告)号:CN106057353A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610329179.4

    申请日:2016-05-18

    IPC分类号: H01B13/00 H01B12/02

    摘要: 本发明公开了一种Bi‑2223多芯超导带材的制备方法,该方法为:一、对Bi‑2223前驱粉进行高温热处理;二、将振动台、银包套和金属漏斗置于手套箱中,将银包套安装在振动台上,将金属漏斗固定在银包套上,然后将Bi‑2223前驱粉倒入金属漏斗中进行振动装管,得到装管复合体;三、将装管复合体拉拔加工成单芯线材,定尺、截断后组装得到二次复合体;四、对二次复合体进行拉拔加工和中间退火处理,得到多芯线材,轧制、热处理后得到Bi‑2223多芯超导带材。本发明能够有效避免制备得到的Bi‑2223多芯超导带材出现鼓泡问题,同时改善Bi‑2223多芯超导带材的均匀性和致密度,提高其超导性能。

    一种Nb管增强Cu基复合线材的制备方法

    公开(公告)号:CN102974643B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210545257.6

    申请日:2012-12-14

    IPC分类号: B21C37/04

    摘要: 本发明提供了一种Nb管增强Cu基复合线材的制备方法,包括以下步骤:一、将Cu棒装入Nb管后置于Cu包套内,得到Cu-Nb-Cu单芯复合包套;二、将Cu-Nb-Cu单芯复合包套的两端焊封;三、进行挤压加工;四、拉拔得到单芯线材;五、矫直、定尺、截断和酸洗;六、将511~571根单芯线材集束组装于Cu包套中后将两端焊封;七、挤压得到511芯~571芯棒材;八、拉拔得到511芯~571芯线材;九、重复步骤五至步骤八两次,得到5113芯~5713芯线材;十、成品退火后得到Nb管增强Cu基复合线材。采用本发明制备的Nb管增强Cu基复合线材具有良好的室温抗拉性能和优异的导电性,满足更高脉冲磁体需要。

    一种高性能Bi2223前驱粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN116444262B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310475533.4

    申请日:2023-04-28

    摘要: 本发明公开了一种高性能Bi2223前驱粉末的制备方法,该方法包括:一、以氧化铋、硝酸铅、碳酸锶、碳酸钙、无氧铜为原料,配制Bi2223热解粉末和Pb3321或Pb3221热解粉末;二、将Pb3321或Pb3221热解粉末与Bi2223热解粉末混合后研磨,经热处理得到Bi2223前驱粉末。本发明在Bi2223前驱粉末中引入Pb3321或Pb3221粉末,促使Bi2223带材在热处理时Pb更容易进入Bi2223晶格中,提高Bi2223前驱粉末的均匀性和反应活性及转化效率,并调节Bi2223带材在后退火时析出小尺寸点状Pb3321相或Pb3221相,提升Bi2223前驱粉末的综合性能及其带材性能。

    一种表征Bi系高温超导线材芯丝均匀性的方法

    公开(公告)号:CN118090492A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410236920.7

    申请日:2024-03-01

    IPC分类号: G01N3/42 G01B21/30

    摘要: 本发明公开了一种表征Bi系高温超导线材芯丝均匀性的方法,该方法包括:一、从Bi系高温超导线材任意位置截取i段长度为L的线材,然后镶样、粗磨、细磨后抛光,得到i个试样;二、采用显微维氏硬度计测量芯丝的显微硬度并得到各芯丝硬度平均值;三、计算每根线材相同位置的芯丝与硬度平均值Hvn的偏离度Dn,选用最大偏离度Dm表征Bi系线材芯丝均匀性。本发明基于维氏硬度实验方法,对Bi系高温超导线材进行检测,通过不同位置处芯丝的硬度差异表征不同加工阶段的芯丝均匀性,实现了Bi系高温超导线材制备过程中芯丝均匀性的实时监测,为优选Bi系高温超导线材或带材制备过程中的加工参数、改善线材的芯丝均匀性提供指导方向。

    一种高性能Bi2223前驱粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN116444262A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310475533.4

    申请日:2023-04-28

    摘要: 本发明公开了一种高性能Bi2223前驱粉末的制备方法,该方法包括:一、以氧化铋、硝酸铅、碳酸锶、碳酸钙、无氧铜为原料,配制Bi2223热解粉末和Pb3321或Pb3221热解粉末;二、将Pb3321或Pb3221热解粉末与Bi2223热解粉末混合后研磨,经热处理得到Bi2223前驱粉末。本发明在Bi2223前驱粉末中引入Pb3321或Pb3221粉末,促使Bi2223带材在热处理时Pb更容易进入Bi2223晶格中,提高Bi2223前驱粉末的均匀性和反应活性及转化效率,并调节Bi2223带材在后退火时析出小尺寸点状Pb3321相或Pb3221相,提升Bi2223前驱粉末的综合性能及其带材性能。

    一种磁场下高载流多芯Bi-2223超导带材的制备方法

    公开(公告)号:CN110085367A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910350753.8

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: H01B12/02 H01B13/00

    摘要: 本发明公开了一种磁场下高载流多芯Bi-2223超导带材的制备方法,该方法包括:一、分别将Bi-2223前驱粉末和CaCuO2粉末装入银套管中得第一装管复合体;二、将第一装管复合体拉拔并组装得第二装管复合体;三、将第二装管复合体拉拔制成多芯Bi-2223带材;四、将多芯Bi-2223带材保温得预处理多芯Bi-2223带材;五、将预处理多芯Bi-2223带材热处理得多芯Bi-2223超导带材。本发明的粉末装管工艺提高了Bi-2223晶粒的取向和晶界质量,改善了晶粒的取向和连接特性,从而提高了多芯Bi-2223超导带材在磁场下的载流能力,有利于在磁体和其它领域的应用。