CN106229074A - 一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法 - Google Patents

一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106229074A
CN106229074A CN201610716190.6A CN201610716190A CN106229074A CN 106229074 A CN106229074 A CN 106229074A CN 201610716190 A CN201610716190 A CN 201610716190A CN 106229074 A CN106229074 A CN 106229074A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature superconductor
band
oxide high
superconductor band
bands
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610716190.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106229074B (zh
Inventor
王文涛
赵勇
刘连
王明江
霍堡垒
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southwest Jiaotong University
Original Assignee
Southwest Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southwest Jiaotong University filed Critical Southwest Jiaotong University
Priority to CN201610716190.6A priority Critical patent/CN106229074B/zh
Publication of CN106229074A publication Critical patent/CN106229074A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106229074B publication Critical patent/CN106229074B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B12/00Superconductive or hyperconductive conductors, cables, or transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/58Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation characterised by the form or material of the contacting members
    • H01R4/68Connections to or between superconductive connectors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for soldered or welded connections
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing Of Electrical Connectors (AREA)
  • Superconductor Devices And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其做法主要是:A、剥离保护层:带材的连接端部浸入腐蚀液中去除表面的铜和银保护层;B、熔融扩散:将A步的带材连接端部搭接并夹紧,然后将其置于热压炉中的压力装置的正下方;再抽真空,相对真空度为‑400Pa到‑10Pa;随后对连接端部进行加压;同时升温至800‑1000℃,保温1‑10min,使接头表面局部熔融;C、织构融合:将炉温降至700‑800℃,保温1‑10h;D、超导电性再生:去掉夹具,然后采用激光熔融技术在端部形成渗氧通孔,再置于高压热处理设备,充入氧气,升温至300‑600℃,保温100‑400h。该法形成的接头在液氮温度下具有超导特性,避免了超导带材接头处的热损耗,扩大了稀土钡铜氧高温超导带材的应用范围,尤其适用于超导储能的应用。

Description

一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法
技术领域
本发明涉及一种高温超导带材的接头连接方法。
背景技术
稀土钡铜氧(REBCO)高温超导带材以其在液氮温区较高的临界电流密度和不可逆场,在超导输电、超导储能、超导磁体、超导故障限流器等方面有着广阔的应用前景。但大尺度、高性能的REBCO带材制备难度相当大,限制了带材的规模化应用。因此,将有限长度的REBCO带材实现有效而高质量的相互衔接对其实际应用至关重要。
目前,国内外普遍采用低熔点的金属焊料如Sn、In/Bi、In/Sn、Sn/Ag等焊接REBCO带材。由于焊料、铜保护层、银保护层,以及层与层之间的界面均具有电阻,导致接头处的接触电阻较大,产生较大的能量耗散。为了进一步减小接头处的接触电阻,日本科学家采取了银扩散法焊接二代带材的接头。即将带材的铜保护层剥离,将两部分带材的银保护层加压衔接,再进行低温退火处理,得到接触电阻进一步减小的接头。但上述手段获得的超导带材接头均存在电阻、不具有超导特性。通过这些接头进行连接的超导带材,工作时,接头处有热损耗,从而导致整个超导带材必须在外加电流源的条件下才能工作。使得超导带材在应用时并不具有完全的超导性质,限制了超导带材的应用。尤其是在应用于超导储能时,时间稍长接头处的热损耗就会损耗掉储存的能量,导致带接头的超导带材不能应用于超导储能。
发明内容
本发明的内容在于克服现有技术的不足,提供一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,该方法形成的接头为超导接头,在液氮温度下接头处具有超导特性,不存在电阻,避免了稀土钡铜氧高温超导带材接头处的热损耗,提高了高温超导系统的效率,扩大了稀土钡铜氧高温超导带材的应用范围,尤其适用于超导储能的应用。
本发明实现其发明目的,所采用的技术方案是:一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其具体做法是:
A、剥离保护层:将稀土钡铜氧高温超导带材的连接端部垂直浸入氨水和双氧水的混合腐蚀液中1min以上,且浸入深度1cm以上,以去除带材表面的铜和银保护层,露出带材内部的超导层;
B、熔融扩散:将A步处理后的两根带材的连接端部搭接并用夹具夹紧,然后将两根带材置于热压炉中,并使两根带材的连接端部置于热压炉的压力装置的正下方;再密封炉膛并对其抽真空,相对真空度为-400Pa到-10Pa之间;随后通过热压炉的压力装置对两根带材的连接端部进行持续加压;同时将炉温升至800-1000℃,并保温1-10min,使接头部分的超导层表面局部熔融;
C、织构融合:将炉温降至700-800℃,并保温1-10h,即获得具有单晶织构且紧密衔接的超导层界面;
D、超导电性再生:去掉两根带材的连接端部的夹具,然后采用激光熔融技术在两根带材的连接端部形成渗氧通孔,再将两根带材置于高压热处理设备,并充入氧气,升温至300-600℃,并保温100-400h,即完成稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
一本发明B步的熔融扩散,通过真空条件下对接头部位进行高压、800-1000℃的高温熔融热处理,使接头部分的超导层表面局部熔融,两部分超导层界面之间的原子扩散。随后C步在700-800℃的中温条件下,使接头处两部分超导层在局部熔融相和超导层外延生长的热动力学条件的联合驱动下,实现界面的织构融合即获得具有单晶织构且紧密衔接的超导层界面。最后在D步的渗氧处理,将高温熔融热处理及中温织构融合中丢失的氧重新通过渗氧通孔渗入接头内部,最终获得具有超导特性的稀土钡铜氧高温超导接头。
二与传统的非超导接头相比,采用本发明制得的超导接头具有超导性能,接头处接触电阻为零;提高了高温超导系统的效率,扩大了稀土钡铜氧高温超导带材的应用范围。以其制作的超导线圈无需额外供电,可实现超导带材闭环的持续电流模式应用,尤其适用于超导储能的应用。
进一步,本发明的稀土钡铜氧高温超导带材中的稀土为:钇(Y)、钕(Nd)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)中的一种或者是一种以上的组合。
进一步,本发明的稀土钡铜氧高温超导带材为具有银保护层或铜、银保护层的稀土钡铜氧高温超导带材。
进一步,本发明的B步中通过热压炉的压力装置对两根带材的连接端部进行持续加压的压力为20-120MPa。
进一步,本发明的D步中渗氧通孔的密度为每平方厘米200-600个孔,每个孔的直径为10-50微米。
进一步,本发明的混合腐蚀液中氨水和双氧水的质量比为1:0.3-3。
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细的说明。
附图说明
图1是本发明优选实施例制备的钇钆钡铜氧高温超导带材超导接头的I-V曲线测试结果。图中,纵坐标为电压,单位为电磁学单位(μV);横坐标为电流,单位为电磁学单位(A)。
具体实施方式:
实施例1
一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其具体做法是:
A、剥离保护层:将钇钆钡铜氧高温超导带材的连接端部垂直浸入氨水和双氧水的质量比为1:2的混合腐蚀液中2min,且浸入深度2cm,以去除带材表面的银和铜保护层,露出带材内部的超导层;
B、熔融扩散:将A步处理后的两根带材的连接端部搭接并用夹具夹紧,然后将两根带材置于热压炉中,并使两根带材的连接端部置于热压炉的压力装置的正下方;再密封炉膛并对其抽真空,相对真空度为-100Pa;随后通过热压炉的压力装置对两根带材的连接端部进行持续加压,持续加压的压力为50MPa;同时将炉温升至820℃,并保温2min,使接头部分的超导层表面局部熔融;
C、织构融合:将炉温降至750℃,并保温2h,即获得具有单晶织构且紧密衔接的超导层界面;
D、超导电性再生:去掉两根带材的连接端部的夹具,然后采用激光熔融技术在两根带材的连接端部形成渗氧通孔,渗氧通孔的密度为每平方厘米500个孔,每个孔的直径为40微米,再将两根带材置于高压热处理设备,并充入氧气,升温至500℃,并保温300h,即完成钇钆钡铜氧高温超导带材的接头连接。
图1为本实施例制备的钇钆钡铜氧高温超导带材超导接头的界面形貌。在钇钆钡铜氧带材的接头处施加一弯曲应力,接头随着弯曲应力的增加逐渐从界面处开裂。由图1可知,界面处具有明显的开裂形貌。通过扫描电镜的线扫描分析,界面处存在基带和缓冲层的元素成分到超导层的元素成分的变化,进一步证明了界面连接的紧密性。
图2为本实施例制备的钇钆钡铜氧高温超导带材超导接头的I-V曲线测试结果。由图可知该实施例制备的钇钆钡铜氧带材接头的临界电流为31A,证明了采用本发明制备的钇钆钡铜氧带材的接头为超导接头。
实施例2
本例与实施例1的操作基本相同,唯一不同的是:使用的稀土钡铜氧高温超导带材改为钆钡铜氧高温超导带材。
实施例3
一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其具体做法是:
A、剥离保护层:将钇钐钡铜氧高温超导带材的连接端部垂直浸入氨水和双氧水的质量比为1:1的混合腐蚀液中1min,且浸入深度1cm,以去除带材表面的银保护层,露出带材内部的超导层;
B、熔融扩散:将A步处理后的两根带材的连接端部搭接并用夹具夹紧,然后将两根带材置于热压炉中,并使两根带材的连接端部置于热压炉的压力装置的正下方;再密封炉膛并对其抽真空,相对真空度为-200Pa;随后通过热压炉的压力装置对两根带材的连接端部进行持续加压,持续加压的压力为60Mpa;同时将炉温升至900℃,并保温5min,使接头部分的超导层表面局部熔融;
C、织构融合:将炉温降至750℃,并保温5h,即获得具有单晶织构且紧密衔接的超导层界面;
D、超导电性再生:去掉两根带材的连接端部的夹具,然后采用激光熔融技术在两根带材的连接端部形成渗氧通孔,渗氧通孔的密度为每平方厘米400个孔,每个孔的直径为30微米,再将两根带材置于高压热处理设备,并充入氧气,升温至400℃,并保温300h,即完成钇钐钡铜氧高温超导带材的接头连接。
实施例4
本例与实施例3的操作基本相同,唯一不同的是:使用的稀土钡铜氧高温超导带材改为钐钡铜氧高温超导带材。
实施例5
一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其具体做法是:
A、剥离保护层:将铕钡铜氧高温超导带材的连接端部垂直浸入氨水和双氧水的质量比为1:3的混合腐蚀液中3min,且浸入深度1.5cm,以去除带材表面的银和铜保护层,露出带材内部的超导层;
B、熔融扩散:将A步处理后的两根带材的连接端部搭接并用夹具夹紧,然后将两根带材置于热压炉中,并使两根带材的连接端部置于热压炉的压力装置的正下方;再密封炉膛并对其抽真空,相对真空度为-10Pa;随后通过热压炉的压力装置对两根带材的连接端部进行持续加压,持续加压的压力为120Mpa;同时将炉温升至1000℃,并保温10min,使接头部分的超导层表面局部熔融;
C、织构融合:将炉温降至800℃,并保温10h,即获得具有单晶织构且紧密衔接的超导层界面;
D、超导电性再生:去掉两根带材的连接端部的夹具,然后采用激光熔融技术在两根带材的连接端部形成渗氧通孔,渗氧通孔的密度为每平方厘米600个孔,每个孔的直径为50微米,再将两根带材置于高压热处理设备,并充入氧气,升温至600℃,并保温400h,即完成铕钡铜氧高温超导带材的接头连接。
实施例6
本例与实施例5的操作基本相同,唯一不同的是:使用的稀土钡铜氧高温超导带材改为镝钡铜氧高温超导带材。
实施例7
一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其具体做法是:
A、剥离保护层:将钇钡铜氧高温超导带材的连接端部垂直浸入氨水和双氧水的质量比为1:0.3的混合腐蚀液中5min,且浸入深度2cm,以去除带材表面的银保护层,露出带材内部的超导层;
B、熔融扩散:将A步处理后的两根带材的连接端部搭接并用夹具夹紧,然后将两根带材置于热压炉中,并使两根带材的连接端部置于热压炉的压力装置的正下方;再密封炉膛并对其抽真空,相对真空度为-400Pa;随后通过热压炉的压力装置对两根带材的连接端部进行持续加压,持续加压的压力为20Mpa;同时将炉温升至800℃,并保温1min,使接头部分的超导层表面局部熔融;
C、织构融合:将炉温降至700℃,并保温1h,即获得具有单晶织构且紧密衔接的超导层界面;
D、超导电性再生:去掉两根带材的连接端部的夹具,然后采用激光熔融技术在两根带材的连接端部形成渗氧通孔,渗氧通孔的密度为每平方厘米200个孔,每个孔的直径为10微米,再将两根带材置于高压热处理设备,并充入氧气,升温至300℃,并保温100h,即完成钇钡铜氧高温超导带材的接头连接。

Claims (6)

1.一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其具体做法是:
A、剥离保护层:将稀土钡铜氧高温超导带材的连接端部垂直浸入氨水和双氧水的混合腐蚀液中1min以上,且浸入深度1cm以上,以去除带材表面的铜和银保护层,露出带材内部的超导层;
B、熔融扩散:将A步处理后的两根带材的连接端部搭接并用夹具夹紧,然后将两根带材置于热压炉中,并使两根带材的连接端部置于热压炉的压力装置的正下方;再密封炉膛并对其抽真空,相对真空度为-400Pa到-10Pa之间;随后通过热压炉的压力装置对两根带材的连接端部进行持续加压;同时将炉温升至800-1000℃,并保温1-10min,使接头部分的超导层表面局部熔融;
C、织构融合:将炉温降至700-800℃,并保温1-10h,即获得具有单晶织构且紧密衔接的超导层界面;
D、超导电性再生:去掉两根带材的连接端部的夹具,然后采用激光熔融技术在两根带材的连接端部形成渗氧通孔,再将两根带材置于高压热处理设备,并充入氧气,升温至300-600℃,并保温100-400h,即完成稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接。
2.如权利要求1所述的一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其特征是:所述的稀土钡铜氧高温超导带材中的稀土为:钇(Y)、钕(Nd)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)中的一种或者是一种以上的组合。
3.如权利要求1所述的一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其特征是:所述的稀土钡铜氧高温超导带材为具有银保护层或铜、银保护层的稀土钡铜氧高温超导带材。
4.如权利要求1所述的一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其特征是:所述B步中通过热压炉的压力装置对两根带材的连接端部进行持续加压的压力为20-120MPa。
5.如权利要求1所述的一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其特征是:所述D步中渗氧通孔的密度为每平方厘米200-600个孔,每个孔的直径为10-50微米。
6.如权利要求1所述的一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法,其特征是:所述的混合腐蚀液中氨水和双氧水的质量比为1:0.3-3。
CN201610716190.6A 2016-08-24 2016-08-24 一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法 Expired - Fee Related CN106229074B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610716190.6A CN106229074B (zh) 2016-08-24 2016-08-24 一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610716190.6A CN106229074B (zh) 2016-08-24 2016-08-24 一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106229074A true CN106229074A (zh) 2016-12-14
CN106229074B CN106229074B (zh) 2018-01-23

Family

ID=57554946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610716190.6A Expired - Fee Related CN106229074B (zh) 2016-08-24 2016-08-24 一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106229074B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107871936A (zh) * 2017-09-29 2018-04-03 中国科学院电工研究所 一种第二代高温超导带材接头的制备方法
CN108630357A (zh) * 2018-03-30 2018-10-09 上海交通大学 一种利用有机溶液浸泡提高高温超导带材性能的方法
CN111009798A (zh) * 2019-12-20 2020-04-14 中国科学院电工研究所 一种多芯铁基超导接头及其制备方法
CN111106453A (zh) * 2019-12-09 2020-05-05 东部超导科技(苏州)有限公司 一种第二代高温超导带材的连接方法及超导线
CN113593767A (zh) * 2020-04-30 2021-11-02 中国科学院电工研究所 一种第二代高温超导线的连接方法及一种连接超导线
CN114220650A (zh) * 2021-12-20 2022-03-22 中国科学院电工研究所 一种第二代高温超导带材闭合线圈及其制备方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723142C1 (ru) * 2019-12-25 2020-06-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ пайки втсп лент и устройство для его реализации

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0545608A3 (en) * 1991-12-02 1993-07-14 General Electric Company Superconducting joint for oxide superconductor tape
CN101971273A (zh) * 2008-08-04 2011-02-09 K·约恩 第二代高温超导线材的熔融扩散接合方法
CN103875125A (zh) * 2012-10-11 2014-06-18 K.约恩 通过利用基于高温超导体层的直接接触的部分微熔扩散压接的第二代ReBCO高温超导体的接合及供氧退火热处理的超导恢复方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0545608A3 (en) * 1991-12-02 1993-07-14 General Electric Company Superconducting joint for oxide superconductor tape
CN101971273A (zh) * 2008-08-04 2011-02-09 K·约恩 第二代高温超导线材的熔融扩散接合方法
CN103875125A (zh) * 2012-10-11 2014-06-18 K.约恩 通过利用基于高温超导体层的直接接触的部分微熔扩散压接的第二代ReBCO高温超导体的接合及供氧退火热处理的超导恢复方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107871936A (zh) * 2017-09-29 2018-04-03 中国科学院电工研究所 一种第二代高温超导带材接头的制备方法
CN108630357A (zh) * 2018-03-30 2018-10-09 上海交通大学 一种利用有机溶液浸泡提高高温超导带材性能的方法
CN111106453A (zh) * 2019-12-09 2020-05-05 东部超导科技(苏州)有限公司 一种第二代高温超导带材的连接方法及超导线
CN111106453B (zh) * 2019-12-09 2021-07-20 东部超导科技(苏州)有限公司 一种第二代高温超导带材的连接方法及超导线
CN111009798A (zh) * 2019-12-20 2020-04-14 中国科学院电工研究所 一种多芯铁基超导接头及其制备方法
CN113593767A (zh) * 2020-04-30 2021-11-02 中国科学院电工研究所 一种第二代高温超导线的连接方法及一种连接超导线
CN113593767B (zh) * 2020-04-30 2022-11-04 中国科学院电工研究所 一种第二代高温超导线的连接方法及一种连接超导线
CN114220650A (zh) * 2021-12-20 2022-03-22 中国科学院电工研究所 一种第二代高温超导带材闭合线圈及其制备方法
CN114220650B (zh) * 2021-12-20 2024-03-29 中国科学院电工研究所 一种第二代高温超导带材闭合线圈及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106229074B (zh) 2018-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106229074B (zh) 一种稀土钡铜氧高温超导带材的接头连接方法
KR101374177B1 (ko) 고온 초전도체층의 직접 접촉에 의한 부분 미세 용융 확산 압접을 이용한 2세대 ReBCO 고온 초전도체의 접합 및 산소 공급 어닐링 열처리에 의한 초전도 회복 방법
CN101971273B (zh) 第二代高温超导线材的熔融扩散接合方法
CN105390902B (zh) 一种用于稀土钡铜氧高温超导导线的超导接头制作方法
CN106340381B (zh) 一种高温超导磁悬浮列车用超导磁体的制作方法
CN102105947B (zh) 用于高温超导体层合导线的双面接合
CN110181138B (zh) 大型高温超导电流引线中超导缆和盒式铜接头的焊接工艺
CN104078558A (zh) 第二代ReBCO高温超导体的接合方法及其接合体
CN111106453B (zh) 一种第二代高温超导带材的连接方法及超导线
CN102837093B (zh) 一种钇系高温超导带材的焊接方法
CN101694908A (zh) 用于高温超导电流引线冷端、低接头电阻的低温超导组件
CN113593767B (zh) 一种第二代高温超导线的连接方法及一种连接超导线
CN111524653B (zh) 一种第二代高温超导带材的连接方法及超导线
JP2009211899A (ja) 超電導電流リードとその製造方法
CN105390830B (zh) 实现稀土钡铜氧高温超导导线之间超导连接的方法及结构
CN101587767B (zh) 再冷凝超导磁体的电流引线结构
CN106782999B (zh) 一种超导接头及其制作方法
CN112217079B (zh) 一种稀土钡铜氧超导带材的低阻连接方法
CN206546887U (zh) 一种超导接头
KR101343887B1 (ko) Mg 및 B를 포함하는 초전도 와이어의 접합방법
Kato et al. Optimization of the direct diffusion bonding process using Cu stabilizing layers of the REBCO coated conductors
CN103855586A (zh) 一种Bi-2212线材超导接头的制备方法
EP3128618B1 (en) Superconducting wire rod connection structure and connection method, and superconducting wire rod
CN102496680A (zh) 一种碳掺杂的二硼化镁超导带材制备方法
CN87101570A (zh) 氧化物超导体之间的连接方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180123

Termination date: 20200824