JPH03220491A - 超電導磁気シールドカバー - Google Patents
超電導磁気シールドカバーInfo
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- JPH03220491A JPH03220491A JP2015564A JP1556490A JPH03220491A JP H03220491 A JPH03220491 A JP H03220491A JP 2015564 A JP2015564 A JP 2015564A JP 1556490 A JP1556490 A JP 1556490A JP H03220491 A JPH03220491 A JP H03220491A
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K9/00—Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
- H05K9/0073—Shielding materials
- H05K9/0075—Magnetic shielding materials
- H05K9/0077—Magnetic shielding materials comprising superconductors
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
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- Y10S505/00—Superconductor technology: apparatus, material, process
- Y10S505/825—Apparatus per se, device per se, or process of making or operating same
- Y10S505/872—Magnetic field shield
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
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- Superconductor Devices And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
- Details Of Measuring And Other Instruments (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
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Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、超電導磁気シールドカバー、特に、磁気シ
ールド効果に著しく優れた大型の超電導磁気シールドカ
バーに関するものである。
ールド効果に著しく優れた大型の超電導磁気シールドカ
バーに関するものである。
微弱磁気の検出を行う分野、例えば、人体から発生する
磁気に基づいて病気を診断する生体磁気計測分野、岩石
から発生する磁気に基づいて鉱物資源を探る磁気探査分
野、あるいは微弱電圧、微弱電流用増幅器の分野等にお
いては、被検出物の環境、あるいは検出器の環境に存在
する地磁気および種々の電気機器から発生する磁気、即
ち、外部磁気が、微弱磁気の検出精度を低下させる原因
となっている。従って、微弱磁気を正確に測定するには
、これらの外部磁気をシールドする必要がある。
磁気に基づいて病気を診断する生体磁気計測分野、岩石
から発生する磁気に基づいて鉱物資源を探る磁気探査分
野、あるいは微弱電圧、微弱電流用増幅器の分野等にお
いては、被検出物の環境、あるいは検出器の環境に存在
する地磁気および種々の電気機器から発生する磁気、即
ち、外部磁気が、微弱磁気の検出精度を低下させる原因
となっている。従って、微弱磁気を正確に測定するには
、これらの外部磁気をシールドする必要がある。
従来、外部磁気をシールドするための磁気シールドカバ
ーとしては、−船釣に高透磁率の強磁性体が使用されて
いる。この磁気シールドカバーは、強磁性体は磁気を通
し易いために、カバーに囲まれた内部に外部磁気が侵入
し難いという原理を利用したものである。
ーとしては、−船釣に高透磁率の強磁性体が使用されて
いる。この磁気シールドカバーは、強磁性体は磁気を通
し易いために、カバーに囲まれた内部に外部磁気が侵入
し難いという原理を利用したものである。
しかしながら、上述した磁気シールドカバーは、比較的
強い外部磁気を地磁気レベルに減少させるには有効であ
るが、例えば、生体磁気のような微弱磁気を測定する場
合において、外部磁気を地磁気の数十万骨の1以下に減
少させる必要があるような場合には効果はあまりない。
強い外部磁気を地磁気レベルに減少させるには有効であ
るが、例えば、生体磁気のような微弱磁気を測定する場
合において、外部磁気を地磁気の数十万骨の1以下に減
少させる必要があるような場合には効果はあまりない。
これは、強磁性体には残留磁気現象があるためである。
そこで、特に優れた磁気シールド効果を有する磁気シー
ルドカバーとして、超電導磁気ノールド力バーが開発さ
れた。このカバーは、超電導体が有するマイスナー効果
、即ち、超電導体が外部磁気を完全に排除する反磁性効
果を利用したものである。この超電導磁気ンールドカハ
ーを使用すれば、カバーに囲まれた空間内では、絶対的
なゼロ磁場が得られる。
ルドカバーとして、超電導磁気ノールド力バーが開発さ
れた。このカバーは、超電導体が有するマイスナー効果
、即ち、超電導体が外部磁気を完全に排除する反磁性効
果を利用したものである。この超電導磁気ンールドカハ
ーを使用すれば、カバーに囲まれた空間内では、絶対的
なゼロ磁場が得られる。
ところが、従来の超電導体は、鉛、ニオブ等の金属超電
導材からなっており、液体ヘリウムによる冷却が必要で
あるので、経済的に不利である。
導材からなっており、液体ヘリウムによる冷却が必要で
あるので、経済的に不利である。
このために、金属超電導材からなる超電導磁気ノールド
カバーの実用例は極めて少なかった。
カバーの実用例は極めて少なかった。
近年、YIBazCusOx等の酸化物超電導材が開発
され、液体ヘリウムより安価な液体窒素の使用が可能に
なった。この酸化物超電導材からなる超電導磁気シール
ドカバーは、酸化物超電導材の成形品を焼成することに
よって製造される。
され、液体ヘリウムより安価な液体窒素の使用が可能に
なった。この酸化物超電導材からなる超電導磁気シール
ドカバーは、酸化物超電導材の成形品を焼成することに
よって製造される。
しかしながら、酸化物超電導材の成形品を焼成すること
によって超電導磁気シールドカバーを製造する場合、次
のような問題があった。即ち、例えば、生体磁気計測用
の超電導磁気シールドカバーは、人体を収容できるよう
に、ある程度の大きさが必要であるが、従来の焼成によ
る方法では、セラミックス特有の脆い性質を有する、酸
化物超電導材の成形品を焼成する際に、成形品に割れが
生じ易い。従って、大型の超電導磁気ノールドカバーを
製造することは極めて困難であった。
によって超電導磁気シールドカバーを製造する場合、次
のような問題があった。即ち、例えば、生体磁気計測用
の超電導磁気シールドカバーは、人体を収容できるよう
に、ある程度の大きさが必要であるが、従来の焼成によ
る方法では、セラミックス特有の脆い性質を有する、酸
化物超電導材の成形品を焼成する際に、成形品に割れが
生じ易い。従って、大型の超電導磁気ノールドカバーを
製造することは極めて困難であった。
従って、この発明の目的は、人体を収容できるような大
型の超電導磁気ンールドカハーを提供することにある。
型の超電導磁気ンールドカハーを提供することにある。
この発明は、内面全体に酸化物超電導材からなる皮膜が
形成された、一端に嵌込み部を有する複数個の筒体から
なり、一方の筒体の嵌込み部内に、他方の筒体の他端が
挿入され、前記一方の筒体と前記他方の筒体とは、互い
に機械的に締結されていることに特徴を有するものであ
る。
形成された、一端に嵌込み部を有する複数個の筒体から
なり、一方の筒体の嵌込み部内に、他方の筒体の他端が
挿入され、前記一方の筒体と前記他方の筒体とは、互い
に機械的に締結されていることに特徴を有するものであ
る。
次に、この発明の超電導磁気シールドカバーの一実施態
様を、図面を参照しながら説明する。
様を、図面を参照しながら説明する。
第1図は、この発明の超電導磁気シールドカバーの一実
施態様を示す断面図である。
施態様を示す断面図である。
第1図に示すように、この発明の超電導磁気シールドカ
バーは、内面全体に酸化物超電導材からなる皮膜2が形
成された、一端に嵌込み部3を有する複数個の筒体1か
らなっている。
バーは、内面全体に酸化物超電導材からなる皮膜2が形
成された、一端に嵌込み部3を有する複数個の筒体1か
らなっている。
筒体IはCu製で、内面に厚さ50μmのNiメツキが
施しである。筒体lの内面にNiメツキを施すのは、酸
化物超電導材からなる皮膜2を筒体1の内面に形成する
場合、筒体Iを構成するCuと皮膜2とが反応して、皮
膜2の超電導特性が低下するのを防止するためである。
施しである。筒体lの内面にNiメツキを施すのは、酸
化物超電導材からなる皮膜2を筒体1の内面に形成する
場合、筒体Iを構成するCuと皮膜2とが反応して、皮
膜2の超電導特性が低下するのを防止するためである。
筒体lは、厚さ5mm、内径600−1長さ200I、
嵌込み部3の長さ30mの形状を有している。筒体1は
、一端に嵌込み部3を有し、外周面にフランジ4が形成
されている。筒体1を、ニッケル、鉄等の強磁性金属に
よって構成すれば、外部磁気は、強磁性金属からなる筒
体lによって一次シールドされるので、外部磁気のシー
ルド効果はより高まる。
嵌込み部3の長さ30mの形状を有している。筒体1は
、一端に嵌込み部3を有し、外周面にフランジ4が形成
されている。筒体1を、ニッケル、鉄等の強磁性金属に
よって構成すれば、外部磁気は、強磁性金属からなる筒
体lによって一次シールドされるので、外部磁気のシー
ルド効果はより高まる。
複数個の筒体lにおいて、一方の筒体IAの嵌込み部3
内には、他方の筒体IBの他端が挿入され、一方の筒体
IAおよび他方の筒体IBのフランジ4はボルト5によ
って締結されている。
内には、他方の筒体IBの他端が挿入され、一方の筒体
IAおよび他方の筒体IBのフランジ4はボルト5によ
って締結されている。
皮膜2は、臨界温度が77に以上のY 、 B a2C
us−Ox等の酸化物超電導材からなるが、これは、酸
化物超電導材を使用すれば、冷却用液体として、液体ヘ
リウムより安価な液体窒素の使用が可能になるからであ
る。
us−Ox等の酸化物超電導材からなるが、これは、酸
化物超電導材を使用すれば、冷却用液体として、液体ヘ
リウムより安価な液体窒素の使用が可能になるからであ
る。
筒体1に上記酸化物超電導材からなる皮膜2を形成すれ
ば、マイスナー効果により外部磁気がシルドされる。皮
膜2の形成は、溶射法によるのが好ましい。筒体1の開
口部から筒体1内に侵入する外部磁気は、円周方向にそ
って連続して形成された皮膜に誘導される循環電流によ
りシールドされる。
ば、マイスナー効果により外部磁気がシルドされる。皮
膜2の形成は、溶射法によるのが好ましい。筒体1の開
口部から筒体1内に侵入する外部磁気は、円周方向にそ
って連続して形成された皮膜に誘導される循環電流によ
りシールドされる。
皮膜2を筒体lの内面に形成するのは、皮膜2を筒体l
の外面に形成すると、筒体1を強磁性金属により構成し
た場合、筒体1に生じる残留磁気によって、シールド効
果が低下するからである。
の外面に形成すると、筒体1を強磁性金属により構成し
た場合、筒体1に生じる残留磁気によって、シールド効
果が低下するからである。
このように複数個の筒体lを、その軸線方向に互いに接
続することによって、大型の超電導磁気シールドカバー
を得ることができる。この場合、筒体lの接続個所の磁
気ンールド効果は、嵌込み部3の内面に皮膜2が形成さ
れているので、低下することはない。
続することによって、大型の超電導磁気シールドカバー
を得ることができる。この場合、筒体lの接続個所の磁
気ンールド効果は、嵌込み部3の内面に皮膜2が形成さ
れているので、低下することはない。
以上説明したように、この発明によれば、内面全体に酸
化物超電導材からなる皮膜を形成した数個の筒体を、そ
の軸線方向に互いに接続することによって、人体を収容
できるような大型の超電導磁気シールドカバーを容易に
製造することができるといった有用な効果がもたらされ
る。
化物超電導材からなる皮膜を形成した数個の筒体を、そ
の軸線方向に互いに接続することによって、人体を収容
できるような大型の超電導磁気シールドカバーを容易に
製造することができるといった有用な効果がもたらされ
る。
第1図は、この発明の超電導磁気シールドカバーの一実
施態様を示す断面図である。図面において、 1−筒体、 2−皮膜、 3−嵌込み部、 4 フランジ、5 ボルト。
施態様を示す断面図である。図面において、 1−筒体、 2−皮膜、 3−嵌込み部、 4 フランジ、5 ボルト。
Claims (2)
- (1)内面全体に酸化物超電導材からなる皮膜が形成さ
れた、一端に嵌込み部を有する複数個の筒体からなり、
一方の筒体の嵌込み部内に、他方の筒体の他端が挿入さ
れ、前記一方の筒体と前記他方の筒体とは、互いに機械
的に締結されていることを特徴とする超電導磁気シール ドカバー。 - (2)前記一方の筒体と前記他方の筒体とは、ボルトに
よって互いに締結されていることを特徴とする請求項(
1)記載の超電導磁気シールドカバー。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2015564A JPH03220491A (ja) | 1990-01-25 | 1990-01-25 | 超電導磁気シールドカバー |
US07/640,693 US5061685A (en) | 1990-01-25 | 1991-01-14 | Magnetic shield |
CA002034216A CA2034216C (en) | 1990-01-25 | 1991-01-15 | Magnetic shield |
EP91100401A EP0439045B1 (en) | 1990-01-25 | 1991-01-15 | Magnetic shield |
DE69102438T DE69102438T2 (de) | 1990-01-25 | 1991-01-15 | Magnetische Abschirmung. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2015564A JPH03220491A (ja) | 1990-01-25 | 1990-01-25 | 超電導磁気シールドカバー |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH03220491A true JPH03220491A (ja) | 1991-09-27 |
Family
ID=11892245
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2015564A Pending JPH03220491A (ja) | 1990-01-25 | 1990-01-25 | 超電導磁気シールドカバー |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
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EP (1) | EP0439045B1 (ja) |
JP (1) | JPH03220491A (ja) |
CA (1) | CA2034216C (ja) |
DE (1) | DE69102438T2 (ja) |
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---|---|---|---|---|
US5187327A (en) * | 1989-09-29 | 1993-02-16 | Mitsui Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha | Superconducting magnetic shield |
US5466885A (en) * | 1990-09-27 | 1995-11-14 | Furukawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha | Magnetically shielding structure |
US5268530A (en) * | 1990-11-30 | 1993-12-07 | Ngk Insulators, Ltd. | Superconductive tube for magnetic shielding and manufacturing method therefor |
JPH0575291A (ja) * | 1990-12-06 | 1993-03-26 | Ngk Insulators Ltd | 超電導磁気シールド筒状体 |
CA2056962A1 (en) * | 1990-12-08 | 1992-06-09 | Shoji Seike | Superconductive device for helping shield magnetic field and manufacturing method therefor |
US5401914A (en) * | 1993-02-03 | 1995-03-28 | The Curran Company | Vent for shielded enclosures |
US5391929A (en) * | 1993-05-17 | 1995-02-21 | Stevens Institute Of Technology | Electric power transmission system and method of asymmetric transmission of power to mitigate magnetic fields |
JP3968211B2 (ja) * | 2000-08-31 | 2007-08-29 | 株式会社日立製作所 | 微弱磁場計測デュワー |
US6627810B2 (en) * | 2001-06-19 | 2003-09-30 | Honeywell International Inc. | Magnetic shield for optical gyroscopes |
US6846396B2 (en) * | 2002-08-08 | 2005-01-25 | Applied Materials, Inc. | Active magnetic shielding |
US7305836B2 (en) | 2004-05-19 | 2007-12-11 | Eden Innovations Ltd. | Cryogenic container and superconductivity magnetic energy storage (SMES) system |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3603716A (en) * | 1969-06-27 | 1971-09-07 | Yehuda Klinger | Superconducting r.f. radiation shield for high q circuits |
US3895432A (en) * | 1973-07-04 | 1975-07-22 | Siemens Ag | Method of electrically joining together two bimetal tubular superconductors |
JP2527554B2 (ja) * | 1987-03-23 | 1996-08-28 | 大阪府 | 超電導磁気遮蔽体 |
JPS63296501A (ja) * | 1987-05-28 | 1988-12-02 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 導波管型共振器 |
JPH03197897A (ja) * | 1989-12-26 | 1991-08-29 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 超電導磁気シールド構造体 |
-
1990
- 1990-01-25 JP JP2015564A patent/JPH03220491A/ja active Pending
-
1991
- 1991-01-14 US US07/640,693 patent/US5061685A/en not_active Expired - Fee Related
- 1991-01-15 EP EP91100401A patent/EP0439045B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-01-15 DE DE69102438T patent/DE69102438T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1991-01-15 CA CA002034216A patent/CA2034216C/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0439045B1 (en) | 1994-06-15 |
DE69102438T2 (de) | 1994-11-24 |
EP0439045A3 (en) | 1992-09-16 |
CA2034216C (en) | 1992-12-29 |
EP0439045A2 (en) | 1991-07-31 |
DE69102438D1 (de) | 1994-07-21 |
US5061685A (en) | 1991-10-29 |
CA2034216A1 (en) | 1992-12-29 |
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