FR2483118A1 - Procede pour la preparation de fils supraconducteurs a partir de filaments multiples contenant du niobium et de l'aluminium, entoures de cuivre ou d'alliage de cuivre - Google Patents

Procede pour la preparation de fils supraconducteurs a partir de filaments multiples contenant du niobium et de l'aluminium, entoures de cuivre ou d'alliage de cuivre Download PDF

Info

Publication number
FR2483118A1
FR2483118A1 FR8108747A FR8108747A FR2483118A1 FR 2483118 A1 FR2483118 A1 FR 2483118A1 FR 8108747 A FR8108747 A FR 8108747A FR 8108747 A FR8108747 A FR 8108747A FR 2483118 A1 FR2483118 A1 FR 2483118A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
copper
tube
aluminum
weight
process according
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
FR8108747A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2483118B1 (fr
Inventor
Rene Flukiger
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.)
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH
Original Assignee
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
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 Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH filed Critical Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
Publication of FR2483118A1 publication Critical patent/FR2483118A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2483118B1 publication Critical patent/FR2483118B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N60/00Superconducting devices
    • H10N60/01Manufacture or treatment
    • H10N60/0184Manufacture or treatment of devices comprising intermetallic compounds of type A-15, e.g. Nb3Sn
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S505/00Superconductor technology: apparatus, material, process
    • Y10S505/80Material per se process of making same
    • Y10S505/815Process of making per se
    • Y10S505/823Powder metallurgy
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S505/00Superconductor technology: apparatus, material, process
    • Y10S505/825Apparatus per se, device per se, or process of making or operating same
    • Y10S505/917Mechanically manufacturing superconductor
    • Y10S505/918Mechanically manufacturing superconductor with metallurgical heat treating
    • Y10S505/919Reactive formation of superconducting intermetallic compound
    • Y10S505/92Utilizing diffusion barrier
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S505/00Superconductor technology: apparatus, material, process
    • Y10S505/825Apparatus per se, device per se, or process of making or operating same
    • Y10S505/917Mechanically manufacturing superconductor
    • Y10S505/918Mechanically manufacturing superconductor with metallurgical heat treating
    • Y10S505/919Reactive formation of superconducting intermetallic compound
    • Y10S505/921Metal working prior to treating
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49014Superconductor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

A.PROCEDE POUR LA PREPARATION DE FILS SUPRACONDUCTEURS A PARTIR DE FILAMENTS MULTIPLES CONTENANT DU NIOBIUM ET DE L'ALUMINIUM, ENTOURES DE CUIVRE OU D'ALLIAGE DE CUIVRE. B.PROCEDE CARACTERISE EN CE QUE L'ON OBTIENT AUSSI BIEN LA CONFIGURATION DE FILAMENTS MULTIPLES QUE LA FORMATION DE LA PHASE A15 SUPRACONDUCTRICE, A PARTIR DE PARTIES CONSTITUTIVES SE TROUVANT DANS UN TUBE. C.PROCEDE APPLICABLE A LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES AIMANTS SUPRACONDUCTEURS.

Description

1 2483118
L'invention concerne un procédé pour la
préparation de fils supraconducteurs à partir de filaments mul-
tiples contenant du niobium et de l'aluminium, entourés de cuii
ou d'alliage de cuivre.
La structure de base des fils Nb 3Ai supraconducteurs, stabilisés au cuivre, était constituée jusqu' présent par une matrice en cuivre pur, dans laquelle on avait
incorporé un certain nombre (7 ou 19) de filaments Nb 3Ai (S.
Ceresara et al, JEEE Transactions of Magnetics, vol, MAG-15, no 1, Janvier 1979, pages 639 à 641)o Chaque filament était préparé à cet effet selon la technique dite "Swiss roll" (ou French roll), suivant laquelle des feuilles minces de niobium et d'aluminium sont enroulées en alternance autour d'un cylindi en cuivre, de façon compacte, et toute la structure obtenue est étirée, dans le sens de l'axe d enroulement, en fil mince d'environ 0,2 mm de diamètreo 7 ou 19 de ces fils étaient introduits dans des orifices appropriés d'un plus gros cylindre en cuivrez le tout était étiré à nouveau jusqu à un diamètre extérieur final d'environ 0,45 mm. Le traitement thermique définitif destiné à la formation du composé Nb3Al du type A 15 s5effectuait à une température d'environ 1173 EK Avec les fils ainsi obtenus, il était possible d'atteindre une densité de courant critique de l'ordre de 2 x 105A/cm2 pour 64 Eg et une température de transition d'environ 16 K. Ce procédé présente néanmoins de graves défauts:
1. Il s'agit d'une technique très complexe.
2. Il faut travailler avec des feuilles de niobium et d'alumini très minces, dont les dimensions sont limitées par le procéd
même.
3. Par suite de la géométrie en spirale de la bande à transform en fil, il faut s'attendre en outre à de longues périodes d'excitation dans la formation de la bobine de l'aimant supraconducteur. Il a été proposé également de réaliser un contact intime mécanique entre des poudres de niobium et d'aluminium dans un broyeur à boulets à grande énergie par emploi de billes lourdes; au cours de ce procédé, d'une part les grains de poudre sont quasiment soudées ensemble, et d'autr part, les particules restantes ou en formation sont brisées
2 24831 18
c'est-à-dire broyées (J.M. Larson et al, USA 1977). L'épaissuer réelle de ces poudres traitées sera réduite aussi longtemps que les dimensions des particules deviendront inférieures à 1 p. Après cela, la poudre d'alliage est introduite dans un tube en tantale pour obtenir un fil; ce tube est introduit à son tour dans un tube de cuivre et le tout est étiré pour former un fil. La phase A 15 est obtenue par chauffage du fil à 1123 K. Par ce procédé désigné par "Mechanical alloying", les particules de niobium sont formées très fortement et de façon incontrôlée (ponctuelle). De ce fait, ces particules sont endommagées et deviennent très dures. Il s'en suit qu'à partir de ce matériau, on ne peut obtenir un fil d'un kilomètre
de long sans rupture.
On n'a pu utiliser jusqu'à présent, pour la préparation d'aimants supraconducteurs jusqu'à 15 Tesla, que des fils en Nb3S,,tandis que le V3Ga, utilisable pour des valeurs de Tesla plus élevées, n'était pas rentable pour la préparation de grands aimants supraconducteurs, en raison de la
proportion élevée de gallium et du coût élevé qui en résulte.
L'invention a pour objectif de proposer un procédé pour la préparation de conducteurs à noyaux multiples,
en Cu-Nb3Al, de densités de courant élevées, qui permette d'ob-
tenir des fils supraconducteurs avec des propriétés améliorées à tel point, que l'on puisse s'en servir pour fabriquer à l'échelle industrielle des aimants supraconducteurs avec des champs de plus de 15 Tesla. Le procédé devra être en outre
facile à mettre en oeuvre.
A cet effet, l'invention propose un procédé caractérisé en ce qu'il comporte les étapes: a) mélange de a1) poudres de niobium et d'aluminium, avec des dimensions de grains comprises entre 1 r et 40o y de diamètre, dans un rapport adapté au composé à former Nb Al du type A 15, la 1-x x proportion x d'aluminium étant donnée par un % en poids compris entre les limites
- X 2G 20
ou bien mélange de: a2) poudres de niobium, d'aluminium et de cuivre avec des dimensions de grains comprises entre 1 et 400ooi.de diamètre, dans un rapport d'aluminium et de cuivre qui assure, après la
3 2 2483118
diffusion de l'aluminium dans le cuivre, une quantité suffisante
d'Al pour la réaction en composé Nb1 X AI du type A 15, la pro-
portion x étant donnée par un % en poids compris entre les limites
5 X 20
b) pressage du mélange de poudre selon a1_ ou a2 dans un tube en
cuivre ou en alliage de cuivre plus dur et de résistance méca-
nique plus élevée que le cuivre, muni sur sa face intérieure d'une barrière de diffusion en une couche solide en Ta ou en Ni, d'une épaisseur de 0,1 à 0,25 de celle du tube, c) formage à froid du tube rempli-, par estampage, et étirage, ou par extrusion hydrostatique, estampage et étirage en un fil fin, cl) pour des diamètres de fils que l'on désire être f 0,1 mm jusqu'à un diamètre D du filament de niobium produit par le formage à froid, la formule
0,1 t DD a- 1 s'applique.
ou c2) pour des diamètres de fil que l'on veut ú 0,1 mm, avec l'aide de la formation d'un faisceau de plusieurs fils déjà partiellement formés, la formation du faisceau se déroulant en une ou en plusieurs fois, interrompant chaque fois le processus
de formate à froid, de manière connue en soi.
d) calcination des fils de c1 ou c2 à des température comprises entre 923 K et 1173 K.
Les teneurs en aluminium dans le compo-
sé Nb1 Al, données par l'expression
X 20
comme valeurs de pourcentage en poids, correspondent à 18 à 20 % atome de Al en équilibre thermique. Cela veut dire que le composé intramétallique formé par le niobium et l'aluminium cristallise dans la phase A 15, caractérisée par Nb Al Les poudres à mélanger selon l'étape a2 sont à utiliser dans des proportions comprise entre les limites de pour le Cu 30 à 70 % en poids pour le Nb 15 à 32 % en poids
pour l'Al 2 à 10 % en poids.
Un mode de réalisation avantageux de l'invention se caractérise en ce que le rapport du tube revêtu de l'intérieur, au mélange de poudre introduit par pressage
4 2483118
dans ce tube selon l'étape b, exprime le rapport entre les surfaces de section déterminées, perpendiculaires à la direction longitudinale, soit la surface du tube revêtu de l'intérieur Rt à la surface du mélange de poudre PF, de RF = 20 à 30 V% de P Le tube renfermant le mélange de poudre est constitué par un alliage de cuivre qui peut contenir soit du zirconium, soit du silicium, soit du beryllium, soit du Cu - Al203 _ Un développement de l'invention se caractérise en ce
que la calcination du fil est effectuée d'abord pour la forma-
tion de la phase A 15, durant une période comprise entre quelques jours et quelques minutes, à des températures comprises entre 923 K et 1173K, et ensuite, pour élever la valeur TC du point de changement brusque de la conductivité du supraconducteur et la valeur Jc de la densité de courant critique, durant une période pouvant aller jusqu'à six semnines à des températures comprises entre 923. K et 973 K. Selon un autre développement avantageux de l'invention, 5 à 20 % en poids de la partie en poudre dtAl
sont remplacés par une bu plusieurs sortes de poudre de beryl-
lium, bore, gallium et arsémique.
Salon une autre possibilité 5 à 20 % en poids de la partie en poudre d'Al sont remplacés par une ou
plusieurs sortes de poudre de magnésium, d'étain et d'antimoine.
Durant le formage à froid o les grains de niobium sont transformés en particules de diamètre C 1., il ne se produit pas de réaction chimique. Il est important pour le procédé que le formage soit poursuivi jusqu'à ce que le diamètre du filament de niobium soit compris entre
3Q 0,1 et 1 ", de préférence 0,1 à 0,3.
Si l'on mélange des poudres de niobium, d'aluminium et de cuivre (étape a2), une quantité suffisante de poudre d'aluminium doit être présente, car une partie de la poudre d'aluminium diffuse dans le cuivre et ainsi elle est soustraite à la réaction avec la poudre de niobium durant la calcination ultérieure. Contrairement à ceci, l'étain, dans un système Ce - Nb - Sn, peut se retirer de nouveau durant la calcination, d'un bronze formé préalablement, et former avec le
niobium le composé A 15 nécessaire, le Nb 3Sn.
4o Les durées de calcination peuvent
2483118
varier dans l'étape d), par exemple entre quelques jours à 1073 K et quelques minutes à 1173 K, en pasEnt par quelques heures à 1123 K. Les valeurs de T dépendent, comme on le sait, c des conditions de calcination, et varient entre 12 K et 16 K. L valeur inférieure de T exprime ici la valeur à l'équilibre, c alors que la valeur supérieure exprime de façon évidente un déséquilibre. Au lieu de 20 à 21 % atome d'Al (équilibre), la phase A 15 contient alors environ 22 % atome de Ai. Cette valeu plus élevée de T est responsable de la valeur élevée de Jc, c
par exemple
Jc = 2 x 105 A/cm2 pour 6,4 Tesla.
Le remplacement d'une partie de la poudre d'aluminium par de la poudre de Be, B, Ga, As ou par de la poudre de Mg, Sn, Sb, a pour conséquence que la formation de Nb3Al est favorisée. Ceci entraîne des valeurs plus élevées de Tc par exemple 16,3 K (sans optimisation)o Le procédé selon l'invention, très
simple, permet la fabrication de grandes quantités de fil supra.
conducteur, avec des valeurs de Jc relativement élevées, de
sorte qu'il devient possible de fabriquer des bobines supra-
conductrices pouvant produire des champs magnétiques de
Bo > 15 Tesla.
L'invention sera mieux comprise à l'aide des exemples décrits ci-après
EXEMPLE 1 -
De la poudre de Nb et de la poudre de Al, avec des dimensions de particules -k40; 9 ont été mélangéee dans un rapport de 3: 1, et introduites dans un tube Cu - Be,
de diamètre 12/10 mm, puis le tout a été étiré jusqu'à l'obten-
tion d'un diamètre extérieur de 0,6 mm. On a introduit alors les fils ainsi obtenus dans un tube en Cu, de diamètre 12/10 mm
(rv 200 pièces) et l'on a étiré le tout jusqueà environ 0,3 mm.
Ensuite s'est effectuée la réaction durant 6 heures à 1123 K. La valeur T mesurée de cet essai c était de 15,8 K("onset value"). Cette valeur expÉmait aussi bien celle de bresara que celle de Larson Les valeurs Jc mesurées sur des fils jusqu'à présent non optimisés, sont comparables à celles de la littérature et quelque peu supérieures. Des pré-essais avec extrusion hydrostatique ont montré une formation encore plus
6 2483118
favorable du filament Nb.
EXEMPLE 2 -
Cet exemple a été réalisé, comme cela est décrit dans l'exemple 1, mais avec de la poudre de Ga comme additif à la poudre d'Al (puvérisée sous N2temp). Différence essentielle: avant le pressage et la calcination réactionnelle, on a effectué une calcination à 473 K, afin de faire réagir le Ga et Al, (Ga est liquide à 302 K et pourrait causser la rupture du fil
lors de l'étirement).
Calcination réactionnelle: a) 24 h/1023 K b) 6 h/1123 K Valeur mesurée pour: TC = 16,3 K, c'est-à-dire plus élevée que toute grandeur comparable.
248 3 1 18

Claims (10)

REVENDICATIONS
1.- Procédé pour la préparation de fils supraconducteurs à partir de filaments multiples contenant du niobium et de l'aluminium, entourés de cuivre ou d'alliages de cuivre, selon lequel on obtient aussi bien la configuration
de filaments multiples que la formation de la phase A 15 supra-
condhctrice, à partir de parties constitutives se trouvant dans un tube, muni sur sa face intérieure d'une couche métallique servant de barrière de diffusion, au moyen de formage à froid et calcination exclusive, procédé caractérisé en ce qu'il comporte les étapes: a) mélange de a1) poudres de niobium et d'aluminium, avec des dimensions de grains comprises entre 1 et 400 Y de diamètrée, dans un rapport adapté au composé à former Nbl xAlx du type A 15, la proportion x d'aluminium étant donnée par un e en poids compris entre les limites
- X' 20
ou bien mélange'de: a2) poudres de niobium, d'aluminium et de cuivre avec des dimensions de grains comprises entre 1 N et 400 de diamètre, dans un rapport d'aluminium et de cuivre qui assure, après la diffusion de l'aluminium dans le cuivre, une quantité suffisante d'Al pour la réaction en composé Nb 1_xAlx du type A 15, la proportion x étant donnée par un % en poids compris entre les limites S X t 20 b) pressage du mélange de poudre selon a] ou a2 dans un tube en cuivre ou en alliage de cuivre plus dur et de résistance mécanique plus élevée que le cuivre, muni sur sa face intérieure d'une barrière de diffusion en une couche solide en Ta ou en Ni, d'une épaisseur de 0,1 à 0,25 de celle du tube, c) formage à froid du tube rempli, par estampage, et étirage, ou par extrusion hydrostatique, estampage et étirage en un fil fin, cl) pour des diamètres de fil que l'on désire être 0,1 mm jusqu'à un diamètre D du filament de niobium produit par le formage à froid, la formule
0,1 4 ZD --.1 s'applique.
ou
8 2483118
c2) pour des diamètres de fil que lon veut C 0,1 mm, avec l'aide de la formation d'un faisceau de plusieurs fils déjà partiellement formés, la formation d'un faisceau se déroulant en une ou en plusieurs fois, interrompant chaque fois le processus de formage à froid, de manière connue en soi. d) calcination des fils de c1 ou c2 à des températures comprises entre 923 K et 1173 K.
2.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les poudres à mélanger selon l'étape a2 sont à utiliser dans des proportions comprises entre les limites de-: pour le Cu 30 à 70 % en poids pour le Nb 15 à 32 % en poids
pour l'Al 2 à 10 % en poids.
3.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le rapport du tube revêtu de l'intérieur, au mélange de poudre introduit par pressage dans ce tube selon l'étape b, exprime le rapport entre les surfaces de section déterminées, perpendiculaires à la direction longitudinale, soit la surface du tube revêtu dèel'intérieur R. à la surface du mélange de poudre PF, de
RF = 20 à 30 % de PF.
4.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tube est constitué d'un alliage de Cu
contenant du-zirconium.
5.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tube est constitué d'un alliage de
cuivre contenant du silicium.
6.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tube est constitué par un alliage de
Cu contenant du beryllium.
7.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tube est constitué par un alliage de Cu (Cu - Ai203) ayant subi un recuit de dispersion et comportant
A12 03
8.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la calcination du fil est effectuée d'abord pour la formation de la phase A 15, durant une période
comprise entre quelques jours et quelques minutes, à des tem-
pératures comprises entre 923 K et 1173 K, et ensuite, pour
9 2483118
élever la valeur Tc du point de changement brusque de la conductivité du supraconducteur et la valeur Jc de la densité de courant critique, durant une période pouvant aller jusqu'à six semines à des températures':omPrs& entre 923 K et 973 K. 9.- Procédé selon l'une des revendica- tions 1 ou 2, caractérisé en ce que 5 à 20 % en poids de la partie en poudre d'Al sont remplacés par une ou plusieurs sorte
de poudre de beryllium, bore, gallium et arsénique.
10.- Procédé selon l'une des revendi-
cations 1 ou 2, caractérisé en ce que 5 à 20 %/ en poids de la partie en poudre d'Al sont remplacés par une ou plusieurs
sortes de poudre de magnésium, d'étain et d'antimoine.
FR8108747A 1980-05-24 1981-04-30 Procede pour la preparation de fils supraconducteurs a partir de filaments multiples contenant du niobium et de l'aluminium, entoures de cuivre ou d'alliage de cuivre Granted FR2483118A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3019980A DE3019980C2 (de) 1980-05-24 1980-05-24 Verfahren zur Herstellung von Supraleiterdrähten aus mit Kupfer oder Kupferlegierung umgebenen, Niob und Aluminium enthaltenden Multifilamenten

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2483118A1 true FR2483118A1 (fr) 1981-11-27
FR2483118B1 FR2483118B1 (fr) 1985-03-08

Family

ID=6103270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8108747A Granted FR2483118A1 (fr) 1980-05-24 1981-04-30 Procede pour la preparation de fils supraconducteurs a partir de filaments multiples contenant du niobium et de l'aluminium, entoures de cuivre ou d'alliage de cuivre

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4402768A (fr)
JP (1) JPS5719909A (fr)
DE (1) DE3019980C2 (fr)
FR (1) FR2483118A1 (fr)
GB (1) GB2078786B (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2553565A1 (fr) * 1983-10-18 1985-04-19 Comp Generale Electricite Procede d'elaboration de brins supraconducteurs multifilamentaires a partir de chalcogenure ternaire de molybdene

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2131456B (en) * 1982-11-15 1986-01-02 Nat Res Dev Making niobium intermetallic compound
DE3569314D1 (en) * 1984-07-09 1989-05-11 Mitsubishi Electric Corp A process for producing a pbmo6s8 type compound superconductor
US4729801A (en) * 1985-07-30 1988-03-08 National Research Institute For Metals Process for producing superconducting compound tape or wire material by electron beam irradiation
DE3531770A1 (de) * 1985-09-06 1987-03-19 Kernforschungsz Karlsruhe Multifilament-supraleiterdraehte, bestehend aus mit kupfer oder mit kupfer-legierung umgebenen filamenten aus nb(pfeil abwaerts)3(pfeil abwaerts)sn oder v(pfeil abwaerts)3(pfeil abwaerts)ga mit zusaetzen sowie verfahren zu deren herstellung
US4863804A (en) * 1985-11-29 1989-09-05 Westinghouse Electric Corporation Superconductor wire and methods of constructing same
DE3716815C2 (de) * 1987-05-20 1997-07-31 Kabelmetal Electro Gmbh Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung eines Supraleiters
DE3905805C2 (de) * 1988-03-14 1993-10-14 Nat Research Inst For Metals T Verfahren zur Herstellung eines drahtförmigen supraleitenden Verbundgegenstands
EP0346124B2 (fr) * 1988-06-09 1998-05-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Fil supraconducteur composite et son procédé de fabrication
JPH0329215A (ja) * 1989-06-26 1991-02-07 Sumitomo Electric Ind Ltd Nb↓3A1多芯超電導線
US5226947A (en) * 1992-02-17 1993-07-13 Wisconsin Alumni Research Foundation Niobium-titanium superconductors produced by powder metallurgy having artificial flux pinning centers
JP2727874B2 (ja) * 1992-06-30 1998-03-18 株式会社日立製作所 超電導線及び複合超電導導体
DE102004035852B4 (de) * 2004-07-23 2007-05-03 European Advanced Superconductors Gmbh & Co. Kg Supraleitfähiges Leiterelement mit Verstärkung
DE102007018268A1 (de) * 2007-04-18 2008-11-06 European Advanced Superconductors Gmbh & Co. Kg Multifilamentsupraleiter sowie Verfahren zu dessen Herstellung
US9440272B1 (en) 2011-02-07 2016-09-13 Southwire Company, Llc Method for producing aluminum rod and aluminum wire

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4094060A (en) * 1972-08-04 1978-06-13 United Kingdom Atomic Energy Authority Superconducting members and methods of manufacture thereof

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE759061A (fr) * 1969-11-19 1971-05-17 Imp Metal Ind Kynoch Ltd Perfectionnements aux conducteurs electriques
JPS5241636B1 (fr) * 1971-01-22 1977-10-19
JPS522798B2 (fr) * 1971-12-01 1977-01-24
DE2516747A1 (de) * 1975-04-16 1976-10-28 Battelle Institut E V Verfahren zur herstellung von duktilen und eigenstabilen supraleitenden werkstoffen
JPS51136297A (en) * 1975-05-21 1976-11-25 Agency Of Ind Science & Technol Super electro-conductive wire production
US4109374A (en) * 1975-08-28 1978-08-29 Aluminum Company Of America Superconductor composite and method of making the same
US4177087A (en) * 1976-03-23 1979-12-04 United Kingdom Atomic Energy Authority Manufacture of superconducting members
US4073666A (en) * 1976-09-09 1978-02-14 Airco, Inc. Method for making an insulated superconductor and article produced thereby
US4223434A (en) * 1979-02-01 1980-09-23 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method of manufacturing a niobium-aluminum-germanium superconductive material

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4094060A (en) * 1972-08-04 1978-06-13 United Kingdom Atomic Energy Authority Superconducting members and methods of manufacture thereof

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 22, no. 2, 15 janvier 1973, New York (US) *
ZEITSCHRIFT F]R NATURFORSCHUNG, vol. 29a, no. 1, janvier 1974, T}bingen (DE) *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2553565A1 (fr) * 1983-10-18 1985-04-19 Comp Generale Electricite Procede d'elaboration de brins supraconducteurs multifilamentaires a partir de chalcogenure ternaire de molybdene
EP0138719A2 (fr) * 1983-10-18 1985-04-24 Alsthom Procédé d'élaboration de brins supraconducteurs multifilamentaires à partir de chalcogénure ternaire de molybdène
WO1985001837A1 (fr) * 1983-10-18 1985-04-25 Alsthom-Atlantique Procede d'elaboration de brins supraconducteurs multifilamentaires a partir de chalcogenure ternaire de molybdene
EP0138719A3 (en) * 1983-10-18 1985-05-22 Alsthom-Atlantique Societe Anonyme Dite: Method of making multifilament superconductors from ternary molybdenum chalcogenide

Also Published As

Publication number Publication date
FR2483118B1 (fr) 1985-03-08
JPS5719909A (en) 1982-02-02
DE3019980C2 (de) 1983-03-24
US4402768A (en) 1983-09-06
DE3019980A1 (de) 1981-12-03
GB2078786B (en) 1984-05-23
GB2078786A (en) 1982-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2483118A1 (fr) Procede pour la preparation de fils supraconducteurs a partir de filaments multiples contenant du niobium et de l'aluminium, entoures de cuivre ou d'alliage de cuivre
Takeuchi Nb3Al conductors for high-field applications
CH635459A5 (fr) Procede de fabrication de composites metalliques et application pour obtenir un supraconducteur.
FR2499299A1 (fr) Fils et filaments contenant du metal perfore etire et procede pour les produire, en particulier pour la fabrication de supraconducteurs
JP2918566B2 (ja) 化合物超電導体および化合物超電導体の製造方法
FR2679806A1 (fr) Electrode en alliage de cuivre a hautes performances pour usinage par electroerosion et procede de fabrication.
CN1249263C (zh) 细丝铌基超导复合体的制造方法
CN109564802B (zh) 生产复丝Nb3Sn超导线的方法
EP0138719B1 (fr) Procédé d'élaboration de brins supraconducteurs multifilamentaires à partir de chalcogénure ternaire de molybdène
Banno et al. Effect of Zn addition and Ti doping position on the diffusion reaction of internal tin Nb3Sn conductors
EP1670963A2 (fr) Procede d elaboration d un produit plat en alliage de zirconium, produit plat ainsi obtenu et grille de reacteur de centrale nucleaire realisee a partir de ce produit plat
FR2539550A1 (fr) Procede de fabrication de supraconducteurs stabilises par de l'aluminium, et supraconducteur ainsi produit
FR2599189A1 (fr) Brin ou ruban hybride supraconducteur, son procede de preparation et brins multifilamentaires obtenus par association de tels brins hybrides
EP1556906B1 (fr) Composite supraconducteur a base de niobium a filament contraint et procede de fabrication
FR2707420A1 (fr) Conducteur en aluminium de grande pureté utilisé à très basse température.
CN1486514A (zh) 铌基超导体及制造方法
Abdyukhanov et al. Production of ${\rm Nb} _ {3}{\rm Sn} $ Bronze Route Strands With High Critical Current and Their Study
FR2692714A1 (fr) Fil supraconducteur du type à alliage Nb-Ti et son procédé de fabrication.
Howe et al. Processing and properties of superconducting V3Ga composites
JP2006260854A (ja) 超電導線材の製造方法
Popova et al. Effect of annealing regimes on the structure of Nb 3 Sn superconducting layers in composites with internal tin sources
FR2974659A1 (fr) Conducteur thermique a faible temperature
EP1252662B1 (fr) Conducteur supraconducteur comportant un stabilisateur cryogenique a base d'aluminium
WO2007147872A2 (fr) Procédé de réalisation d'un fil d'aluminium recouvert d'une couche de cuivre et fil obtenu
JP2007027089A (ja) 銅包含物を含む超伝導エレメント及び複合材料及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse