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:CN105869774A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610307814.9

    申请日:2016-05-10

    IPC分类号: H01B13/00 H01B12/02

    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FeSe基超导材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104086177B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410365995.1

    申请日:2014-07-29

    摘要: 本发明公开了一种FeSe基超导材料的制备方法,该方法为:一、将由铁粉和硒粉组成的混合粉体置于真空球磨罐中;二、对混合粉体进行高能球磨处理;三、对混合粉体进行压制处理,得到FeSe基坯体;四、对FeSe基坯体进行烧结处理,得到FeSe基超导材料。本发明的方法首先利用高能球磨机将混合粉体在较短的时间内进行高能球磨处理,在缩小混合粉体原始颗粒尺寸的同时,获得了Fe-Se固溶体,使混合粉体中的Fe和Se达到原子级的混合,消除了烧结处理时扩散过程对反应速率的限制,然后将混合粉体压片后经过烧结处理,得到具有高超导相含量的FeSe基超导材料,具有能耗小,工艺流程短,可重复性强等优点。

    一种测定锂离子电池正极材料电导率的方法

    公开(公告)号:CN104849564A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510274700.4

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: G01R27/08

    摘要: 本发明提供了一种测定锂离子电池正极材料电导率的方法,包括以下步骤:一、采用导电银胶依次将四根导线固定在载玻片上;二、将形态为浆状的锂离子电池正极材料均匀涂覆于载玻片上,然后进行真空干燥,在载玻片上得到膜层;三、采用电流表测定电流I,采用电压表测定电压U,然后根据公式σ=IL/US,计算得出锂离子电池正极材料的电导率σ。本发明将电池正极材料涂覆技术和四引线测试方法相结合,工艺简单,适用范围广,测试数据准确。

    一种Cu-Nb-Ag三元多芯复合线材的制备方法

    公开(公告)号:CN102699099B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210203160.7

    申请日:2012-06-19

    IPC分类号: B21C37/04

    摘要: 本发明提供了一种Cu-Nb-Ag三元多芯复合线材的制备方法如下:一、将Ag棒装入Nb管后一起置于Cu包套内,得到Cu-Nb-Ag三元单芯复合包套;二、将Cu-Nb-Ag三元单芯复合包套的两端焊封;三、进行热挤压处理;四、拉拔,获得截面为正六边形的Cu-Nb-Ag三元单芯复合线材;五、进行后续处理;六、将400根~500根Cu-Nb-Ag三元单芯复合线材集束组装后置于Cu包套中;七、重复步骤二至步骤六两次,重复步骤二至步骤四一次,最终获得Cu-Nb-Ag三元多芯复合线材。本发明制备的Cu-Nb-Ag三元多芯复合线材具有良好的塑性变形性、室温抗拉性及优异的导电性,可应用于高磁场脉冲领域。