中文名 | 超导合金 | 外文名 | Superconducting alloys |
---|---|---|---|
材 料 | 难熔金属和海绵活性金属 | 特 点 | 外来污染小,成本低廉 |
熔铸功率 | 400kW-550kW | 始 于 | 1954年 |
非晶合金的制备方法虽然很多, 但有一个共同点, 即无论从气态或液态冷却到固体,为抑制结晶的发生, 冷却速度要足够快。因此, 在室温下纯金属难以获得稳定的非晶组织。
制备金属玻璃比较容易, 它们的共晶点低于1000℃ , 并且熔化时不易与空气或柑锅起反应。常用的方法是, 将料放入石英喷嘴内, 在感应线圈中熔化, 用气将熔融合金从石英嘴的小孔吹出, 喷射到高速旋转的辊上, 形成金属玻璃薄带。这种方法称为熔融旋转法, 但它不适于以难熔金属为基的合金。
金熔炼成均匀的小球,熔化后迅速打开阀门, 借助气压力差, 使熔体快速地通过石英喷嘴, 喷射到高速转旋的单辊表面, 甩成一宽,加厚的金属玻璃薄带。这个设备的特点是避免了高熔点的活泼金属熔体与柑祸起反应, 缺点是当改变金属元素成分时, 由于密度不同, 母合金球的大小要进行相应调整才能悬浮起来, 这是一个繁琐的过程, 经常要试验多次方能成功 。
对金属玻璃进行热处理, 可以获得部分或全部晶化的材料。如果合金成分选择合理,热处理工艺恰当, 有可能获得超导性能良好且仍保持良好力学性能的超导材料。但到目前为止, 所研究的材料都距实用价值较远。用于核聚变的强磁场材料, 必须能耐中子辐照, 金属玻璃材料最有希望。应加强研究在非晶态时最高的。合金, 用恰当的热处理脱溶超导或不超导颗粒, 以提高它的临界电流密度。因此研究以为基的多元合金, 也可望得到核聚变所需角的超导材料。对于、过渡金属的非晶形成规律, 晶化过程结构与性能的关系, 有许多理论问题尚待进一步研究 。
在非晶态研究的历史上, 对非晶态超导体的研究是比较早的。1954年,在液氦冷却底板上用真空蒸发法获得简单金属的非晶态薄膜, 并且发现不寻常的性质。在液氮冷却底板上用真空蒸发法制备了一系列、过渡族金属薄膜, 并在原位测试了它们的超导转变温度。发现和每种元素的原子平均价电子数的关系与对应的晶态薄膜很不相同。
目前发现的超导体, 大多数的超导电性均起源于电子、声子相互作用。非晶态超导体也不例外, 当然电子能带结构发生了变化, 声子谱发生了更大的变化, 因此材料由晶态变为非晶态, 超导电性发生变化是自然的。测量临界电流密度是检测非晶超导材料无序程度最灵敏的一种方法。如果制备出的非晶超导材料是原子尺度结构无序的, 应该在相干长度范围内是非常均匀的, 此时量子磁通线钉扎作用很弱 。
据我了解,欧普浴霸这个产品是很不错的,而且欧普能够在国内处于浴霸品牌的领先地位,在他们自己研发的产品当中,拥有了碳纤维浴霸,灯暖浴霸,风暖浴霸,壁挂浴霸,超导浴霸,黄金管浴霸,空气能浴霸等几十个系列产...
不知道你问的是不是暖气超导液,如果是的话参照下文(顺便把的性质和用途列举了一把):暖气超导液能省煤50%。超导液配方一、 原料:钾(化学纯)、(化学纯)、二次蒸馏水。二、 配比:钾0.5%、2%、二次...
这个牌子的地暖还可以,不知道你是要铺地板砖还是铺强化地板呢。你还可以去市场多看看地暖的品牌,多对比几家比较好 ...
超导合金的熔铸制造方法,包括将高熔点金属锭用电子束法提纯、将较低熔点的海绵活性金属压型成棒,在惰性气体保护下将两者焊接成自耗电极;其特征在于:在真空自耗炉中将自耗电极进行一次大功率熔化,熔化功率为250kW-460kW,各组元熔体滴入深阔的熔池并剧烈搅拌熔体,熔铸成一次超导合金锭;将一次合金铸锭再进行至少一次的大功率熔铸过程 。
据媒体报道,美国卡内基研究所的科学家近日设计出了3种高密度的氢与金属合金材料的计算机模型,并发现在一定的压力和温度下,这些合金出现了超导性。该研究成果为人类利用世界上含量丰富的氢元素提供了新途径。
据媒体报道,美国卡内基研究所的科学家近日设计出了3种高密度的氢与金属合金材料的计算机模型,并发现在一定的压力和
合金超导材料(superconducting material of the alloy)是指熔合两种或两种以上的金属元素并形成具有超导电性的超导材料。有27种金属元素是超导的,它们的Hc和Jc比较低。1930年发现的铅-铋(Pb-Bi)共晶合金的Hc2还不到2T。后来又发现数以千计的合金都是具有超导电性的物质,但是,具有实用价值的只有少数几种。
1961年以前,用铌丝、钼一钍(Mo-Th)线和铌一钛丝制作的超导磁体的场强都没有超过1.5T。1957年孔茨勒发现铌锆合金具有超导电性,直到1962年哈克等人才用铌锆线制成了几个超导磁体。60年代中期,铌钛单芯线的制作工艺成熟,并且开始发展多芯线。以Nb-Ti和Nb-Zr为基础的多元合金也取得了某些进展。Nb-Ti-Ta、Nb-Ti-Ta-Zr和Nb-Ti-Ta-Hf的Hc2均高于最好的Nb-Ti二元合金,但是在4.2K温度下提高得不多,仅0.3T,只有在更低的温度下Hc2才显著提高,如Nb-43Ti-25Ta在2K时的Hc2为15.5T,比最好的Nb-Ti合金高1.3T,这种超导材料将用于制造12T核聚变的试验模型。Nb-42Zr-6Ti的Jc不算低,但是不能制成多芯线。Nb-40Zr-10Ta在4.2K和5T下的Jc为2000A/mm2。
目前,应用最广泛的超导材料是铌一钛,占用量在95%以上,主要用来制作9T以下的超导磁体,已经成功地用于MRI装置、NMR谱仪、MHD发电、SSC加速器及实验室磁体。
强磁场超导材料都是第Ⅱ类超导体,在Hc1和Hc2间包含有磁通线,当电流通过导体时洛仑茨力会导致磁通线运动而出现电阻。为了提高载流能力,通常用增加位错密度、晶界及第二相粒子来钉扎磁通线。机械扰动产生的摩擦热,磁场或电流的突然变化,都会造成磁通跳跃并引起局部发热,这 便是超导材料的不稳定性。为了防止因磁通跳跃而导致失超,对导体要采取稳定化措施,用冷冻稳定、绝热稳定及动态稳定的一种或几种。通常是将超导体埋入剩余电阻比高的(200~300)无氧铜中制成复合导体,铜可以将磁通跳跃产生的热量迅速地传到液氦中去,使导体回复到零电阻状态。为了防止芯丝之间的邻近耦合效应,用铜一镍合金或铜一锰合金取代部分高纯铜,铜一镍具有电阻散射的效果,锰具有自旋倒转散射的效果。