一种掺杂二硼化镁超导材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101462881B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200910058021.8

    申请日:2009-01-05

    CPC classification number: Y02E40/64

    Abstract: 一种掺杂二硼化镁超导材料的制备方法,其作法是:按摩尔比1∶0.7-2.5分别称量镁粉和硼粉;再按镁粉和硼粉的总质量与掺杂物的质量比1∶0.01-1称量掺杂物,掺杂物为山梨酸或山梨酸盐中的一种;将镁粉、硼粉和掺杂物的粉末均匀混合成混合粉末;然后在氩气气氛保护下进行烧结,烧结的温度为600℃-1200℃、保温时间0.5-12个小时,即得。该方法制备时间短,反应温度低,效率高,成本低,尤其适合于工业化生产;利用该法制备的二硼化镁超导材料,临界电流密度显著提高,尤其是在高磁场下临界电流密很高,有利于其在高磁场下的应用,实用性强。

    一种制备高温超导涂层导体La2Zr2O7缓冲层薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102222761A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110090543.3

    申请日:2011-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种制备高温超导涂层导体La2Zr2O7缓冲层薄膜的方法,包括以下步骤:将硝酸镧(La(NO3)3·6H2O)和硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O)溶解在乙二醇甲醚中,形成无水溶液;向无水溶液中加入聚乙二醇-20000(polyethylene glycol,PEG-20000),制成成膜性好的胶体;再将胶体涂覆在基片上,干燥后,放入烧结炉中烧结成相,即得镧锆氧(La2Zr2O7)高温超导涂层导体缓冲层。该方法的制作成本低,易制得高品质的La2Zr2O7薄膜,能有效地发挥涂层导体缓冲层的作用。

    一种制备氟化稀土的方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101348274A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200810045898.9

    申请日:2008-08-27

    Abstract: 一种制备氟化稀土的方法,由以下步骤组成:a.配制乙酸稀土水溶液:按氧化稀土与乙酸的摩尔比为1∶6~8,将氧化稀土溶于20%-40%的稀乙酸中,形成乙酸稀土水溶液。b.配制氟化铵水溶液:取6~6.5倍氧化稀土摩尔量的氟化铵,溶于去离子水中,形成氟化铵水溶液。c.氟化稀土制备:将a步的乙酸稀土水溶液与b步的氟化铵水溶液混合、反应,并沉淀出氟化稀土。d.干燥和烧结:c步将沉淀出的氟化稀土在70~100℃真空干燥后,在烧结炉中250~350℃下烧结5~10小时。该方法不腐蚀设备,不污染环境,工艺简单,能耗低,便于工业化生产;并且制备的产品纯度高。

    一种制备钡铅铋氧超导及电子材料的方法

    公开(公告)号:CN101092298A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710049127.2

    申请日:2007-05-18

    Abstract: 一种制备钡铅铋氧超导及电子材料的方法,步骤为:a、按制备钡铅铋氧铋酸盐BaPb1-xBixO3,0≤x≤1.0的化学计量比,称量原料Ba(OH)2·8H2O,Pb3O4,NaBiO3·2H2O和Bi2O3,其中NaBiO3·2H2O、Bi2O3的摩尔比又为0.5~2.5∶1;将原料研磨成粉末,混匀作混合原料;另选取摩尔比1∶1硝酸钾、硝酸钠混合物作熔盐,熔盐与能制得的BaPb1-xBixO3的摩尔比为10~30∶1;b、将混合原料和熔盐混合均匀,100~200℃,保温2~3小时,再400~600℃,保温10~20小时,冷却;c、冲洗和干燥。制得的钡铅铋氧BaPb1-xBixO3,x=0为金属导体电子材料;0.05≤x≤0.30为超导材料;0.30<x≤1.0为半导体材料。该方法的制备温度低、周期短,工艺简单,便于工业化生产;制得物化学组分易于控制、成分稳定、颗粒度小而均匀,性能稳定。

    一种高温超导膜临界电流无损检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN109030568B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201811042053.4

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 一种高温超导膜临界电流无损检测装置及其检测方法,其检测装置的组成主要是:下底板上的杜瓦内竖直安装有聚四氟乙烯杆,圆形的聚四氟乙烯薄片固定在聚四氟乙烯杆顶端;下底板上的四根立柱间连有横杆;左侧横杆上固定有纵向直线导轨,纵向直线导轨端部固定有纵向激光位移传感器;右侧横杆上固定有纵向滑轨;横向直线导轨两端固定在纵向直线导轨的滑台和滑轨上;横向直线导轨端部固定有横向激光位移传感器;竖向直线导轨中下部固定在横向直线导轨滑台上,顶端固定竖向激光位移传感器;竖向直线导轨滑台底部螺纹连接:底端有低温霍尔探头阵列的支杆,或者底部有亥姆霍兹线圈的竖向支杆。该装置能精确的得出高温超导膜的临界电流不均匀性分布数据。

    轧制结合快热急冷提高Nb3Al超导线材载流性能的方法

    公开(公告)号:CN116230316A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310148057.5

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种轧制结合快热急冷提高Nb3Al超导线材载流性能的方法,涉及超导线材制备技术领域。本发明提出采用室温轧制结合快热急冷(RHQ)提高Nb3Al超导带材的载流性能。本发明通过室温轧制把RHQ制备得到的韧性Nb(Al)ss塑形变形,引入晶格畸变、位错缺陷,为800℃热处理转变为Nb3Al超导相提供额外的形核功,使得生成的超导相晶粒变小、尺寸分布范围变窄,进而提高Nb3Al超导带材的临界电流密度(Jc);本发明与传统RHQ仅有120℃的温区相比,第一次和第二次RHQ的温度范围得到扩展,有助于降低线材RHQ热处理过程的工艺参数控制精度,有利于超导长线的制备和生产。

    一种铜掺杂制备铌三铝超导线材的方法

    公开(公告)号:CN111318713A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010146462.X

    申请日:2020-03-05

    Abstract: 一种铜掺杂制备铌三铝超导线材的方法,包括以下步骤:A、将Nb粉、Al粉和Cu粉,按照Nb3(Al1-xCux),0.02≤x≤0.03的化学计量比称量,然后在行星球磨罐中充分混合,得混合粉末;B、将混合粉末装入直径8-12mm的Nb管中,并用铜块将两端密封,得到线材前驱体;C、将线材前驱体冷拉拔至直径1.5~1.7mm,得到拉拔后的线材前驱体;D、将拉拔后的线材前驱体用真空快热快冷装置进行快热快冷处理,得到超导线材初品;E、将超导线材初品放入石英管中进行退火烧结,烧结后随炉冷却,即得到掺杂铜的铌三铝超导线材。该方法制得的铌三铝超导线材,其临界电流密度大,不可逆场高、转变温度高。

    一种低温耐辐照高导热超导绝缘材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111286156A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010111258.4

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种低温耐辐照高导热超导绝缘材料,包括如下重量份的原料:双酚A型环氧树脂30~64份、脂环族环氧树脂8~14份、液态芳香二胺固化剂7~13份、柔性胺D-230固化剂2~3份、氰酸脂树脂3~13份、改性AlN纳米粒子9~19份。通过加入适量的AlN纳米粒子,使得复合材料的内应力降低,提高系统的抗裂性,进而提高拉伸强度;通过在环氧树脂复合材料中加入氰酸酯,可以显著提高氰酸酯/环氧树脂体系的抗核辐射能力。

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