RU2087957C1 - Многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения nb*003sn - Google Patents

Многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения nb*003sn Download PDF

Info

Publication number
RU2087957C1
RU2087957C1 RU9595102109A RU95102109A RU2087957C1 RU 2087957 C1 RU2087957 C1 RU 2087957C1 RU 9595102109 A RU9595102109 A RU 9595102109A RU 95102109 A RU95102109 A RU 95102109A RU 2087957 C1 RU2087957 C1 RU 2087957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fibers
superconducting
wire
copper
superconducting fibers
Prior art date
Application number
RU9595102109A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95102109A (ru
Inventor
А.Д. Никулин
А.К. Шиков
В.И. Панцырный
А.Г. Силаев
Н.А. Беляков
Original Assignee
Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара
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 Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара filed Critical Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара
Priority to RU9595102109A priority Critical patent/RU2087957C1/ru
Publication of RU95102109A publication Critical patent/RU95102109A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087957C1 publication Critical patent/RU2087957C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области электротехники, в частности к получению сверхпроводников для обмоток высокополевых магнитных систем, а также магнитных систем установок термоядерного синтеза. Сущность изобретения: в сверхпроводнике сверхпроводящие волокна образуют две группы, причем одна группа волокон размещена в центральной зоне провода и ориентирован вдоль его продольной оси, в другая сверхпроводящих волокон размещена в кольцевой зоне провода, прилегающей к диффузному барьеру, при этом указанные группы волокон разделены в поперечном сечении провода слоем сплава на основе медь-олово, а отношение площадей центральной и кольцевой зон провода, содержащих сверхпроводящих волокна, выполнено в соответствии с соотношением 0,5 - 4. Такая конструкция сверхпроводника позволила увеличить его токонесущую способность, обеспечить улучшение условий протекания диффузионных процессов формирования сверхпроводящего соединения в ходе заключительной термообработки. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к получению сверхпроводников для обмоток высокополевых магнитных систем, а также магнитных систем установок термоядерного синтеза.
Известно, что наиболее перспективным материалом для изготовления обмоток высокополевых (более 15 Тл) магнитных систем является многоволоконный сверхпроводник с внутренним источником олова, имеющий повышенную токонесущую способность в высоких магнитных полях.
Известен сверпроводник [1] содержащий распределенные в медной стабилизирующей матрице трубчатые волокна из ниобия, на внутренней поверхности которых расположен кольцевой слой интерметаллического соединения Nb3Sn, образованный в результате реакционного взаимодействия при проведении термообработки материала волокон с содержащимся внутри каждого волокна сплавом на основе олова.
Недостатком известной конструкции сверхпроводника является трудность формирования длинномерных непрерывных по длине кольцевых волокон из сверхпроводящего интерметаллического соединения с равномерной толщиной вследствие неблагоприятной схемы напряженного состояния в материале ниобиевых трубчатых волокон, имеющих толщину стенок порядка 2-3 мкм при диаметре порядка 20 мкм, при длительном процессе холодной деформации, а также трудность получение волокон малого диаметра, что важно при использовании указанных проводников в качестве обмоточного провода магнитных систем установок термоядерного синтеза, предполагающих низкий уровень энергетических потерь в проводе при изменении магнитного поля.
Сверхпроводник с раздельным размещением ниобиевых волокон в медной матрице и сплавов на основе олова в виде отдельно размещенного сердечника был впервые предложен в техническом решении [2] Согласно которому сверпроводник содержит сердечник из сплава на основе олова и окружающий его матричный материал из сплава на основе меди с распределенными в нем волокнами из Nb3Sn, диффузионный барьер из тугоплавкого материала, например ниобия или тантала, отделяющий указанные элементы конструкции провода от наружной стабилизирующей медной оболочки.
Недостатком известной конструкции сверхпроводника является наличие одной центральной зоны в проводе, содержащей сердечник из легкоплавкого сплава на основе олова (температура плавления 232oC). В результате того, что при обычно используемых диаметрах обмоточных проводов порядка 1 мм диаметр источника олова составляет около 300 мкм, то в процессе термообработки в центральной части провода формируется зона расплава большого объема, что приводит к возможности разрыва окружающего медно-ниобиевого материала и как следствие к разрушению проводника.
Известна также конструкция проводника [3] которая содержит аксиально расположенную группу непрерывных по всей длине сверпроводящих волокон, размещенных в матрице из сплава на основе медь-олово, наружную оболочку из стабилизирующей высокочистой меди, диффузионный барьер из Ta, Nb, V, отделяющий наружную оболочку от остальной части провода, причем диффузионный барьер отделен от группы сверхпроводящих волокон в поперечном сечении провода кольцевым слоем сплава на основе медь-олово. Данная конструкция сверхпроводника принята за прототип как наиболее близкая по своей технической сущности.
Недостатком конструкции данного сверхпроводника является недостаточное развитие поверхности взаимодействия сплава источника олова, расположенного в полуфабрикате провода перед заключительной термообработкой в кольцевом слое, примыкающем к диффузионному барьеру, с медной матрицей, содержащей аксиально размещенные в ней волокна из сплава на основе ниобия.
Целью изобретения являются повышение эксплуатационных характеристик сверхпроводника, в частности усиление его токонесущей способности путем улучшения условий протекания диффузионных процессов формирования сверхпроводящего соединения Nb3Sn в ходе заключительной термообработки.
Указанная цель достигается тем, что многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения Nb3Sn содержит две группы непрерывных по всей длине сверпроводящих волокон, размещенных в матрице из сплава на основе медь-олово, наружную оболочку из стабилизирующей высокочистой меди, диффузионный барьер из тантала, ниобия, ванадия или комбинации из этих металлов или сплава на их основе, отделяющий наружную оболочку от остальной части провода, причем одна группа сверхпроводящих волокон размещена в центральной части провода, ориентированной вдоль его продольной оси, а другая группа сверпроводящих волокон размещена в кольцевой зоне провода, прилегающей к диффузионному барьеру, указанные группы волокон разделены в поперечном сечении провода слоем сплава на основе медь-олово, а отношение площадей центральной и кольцевой зон провода, содержащих сверхпроводящие волокна, выполнено в соответствии с соотношением S/Sk 0,5 4, где S площадь центральной зоны провода, Sk площадь кольцевой зоны провода.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый сверхпроводник отличается тем, что в нем сверхпроводящие волокна разбиты на две основные группы, в каждой из которых они разделены практически равномерно, а между ними расположен слой сплава на основе медь-олово, который образуется в процессе термообработки готового провода путем реакции взаимодействия сплава на основе олова, размещенного в заготовке на этом же месте, с окружающей волокна матрицей на основе сплава олова. Данное изменение конструкции многоволоконного сверхпроводника обеспечивает существенное (практически в два раза) увеличение поверхности взаимодействия сплава на основе олова с матричным материалом, что способствует исключению возможности порообразования в объеме матрицы в процессе термообработки заготовки провода, позволяет существенно сократить время термообработки, а также повысить сверпроводящие свойства готового провода, тем самым позволяет получить новый технический результат.
Выбор соотношения площадей центральной и кольцевой зон провода, содержащий сверхпроводящие волокна, в интервале от 0,5 до 4 определен экспериментальным путем. Было установлено, что при соотношении площадей менее 0,5 происходят смещение центральной групыы ниобиевых волокон и формирование кольцевого слоя сплава на основе меди неравномерной толщины, что в конечном итоге приводит к неоднородности сверхпроводящих свойств волокон, расположенных в различных зонах провода, и к общему снижению уровня токонесущей способности готового провода. При соотношении площадей более 4 наблюдается неравномерная проработка ниобиевых волокон в группе волокон, имеющих более сечение, в процессе диффузионной термообработки провода, и как следствие также снижение токонесущей способности готового проводника.
На фиг. 1 изображено поперечное сечение многоволоконного сверпроводника на основе Nb3Sn. Многоволоконный сверхпроводник содержит: 1 - сверхпроводящие волокна, 2 матрица из сплава на основе медь-олово, 3 - наружная оболочка из стабилизирующей высокочистой меди, 4 диффузионный барьер из тантала, ниобия, ванадия или комбинации из этих металлов или сплавов на их основе, 5 слой сплава на основе медь-олово.
Пример 1. В качестве исходных материалов использовали высокочистотную медь марки МВ с отношением электросопротивлений при комнатной температуре и при температуре жидкого гелия более 200 и ниобий марки НБ-1. Вначале методом совместной деформации получали композиционный биметаллический пруток шестигранного поперечного сечения. Методом прессования с последующим волочением формирования композиционную трубную заготовку, содержащую наружную оболочку из высокочистой стабилизирующей меди и отдельную от нее диффузионным барьером из тантала, матрицу, в которой распределены 1938 ниобиевых волокон. Наружный диаметр трубной заготовки длиной 3 м составлял 22 мм, а внутренний диаметр 16 мм. В трубную заготовку помещали трубку из сплава на основе олова с массовым содержанием меди 5% Внутрь трубки помещали сердечник, содержащий 1045 ниобиевых волокон, распределенных в матрице из меди или деформируемого сплава на основе меди. Сформированную таким образом заготовку деформировали волочением до конечного диаметра 0,8 мм, после чего подвергали заключительной термообработке при 650oC в течение 100 часов, в процессе которой олово из кольцевого слоя диффундирует в медную матрицу и взаимодействует с материалом волокон с формированием сверхпроводящих волокон диаметром 4 мкм и слоя из сплава на основе олова.
На фиг. 2 изображено поперечное сечение многоволоконного сверхпроводника на основе Nb3Sn. Многоволоконных сверхпроводник содержит: 1 - сверпроводящие волокна, 2 матрица из сплава на основе медь-олово, 3 - наружная оболочка из стабилизирующей высокочистой меди, 4 диффузионный барьер из тантала, ниобия, ванадия или комбинации из этих металлов или сплавов на их основе, 5 слой сплава на основе медь-олово.
Пример 2. В отличие от конструкции, описанной в примере 1, композиционную трубную заготовку формируют с неравномерным расположением волокон в медной матрице во внутреннем кольцевом слое, примыкающем к диффузионному барьеру. При этом в готовом проводе группа сверхпроводящих волокон, размещенных в кольцевой зоне провода, состоит из по крайней мере двух коаксиальных слоев волокон, причем в слое или слоях сверхпроводящих волокон, расположенных ближе к центральной части провода, волокна расположены неравномерно, образуя по крайней мере шесть участков слоя по его периметру, в которых расстояние между соседними волокнами не менее чем в два раза превышает расстояния между волокнами, расположенными в остальной части слоя сверхпроводящих волокон. Данная конструкция сверхпроводника обеспечивает дальнейшее улучшение условий протекания диффузионных процессов перераспределения олова в медной матрице на начальной стадии заключительной термообработки проводника путем облегчения диффузии олова в медную матрицу по более широким диффузионным каналам, образовавшимся между отдельными группами ниобиевых волокон, что позволяет также сократить время заключительной термообработки до 60 часов.
Предложенный сверхпроводник имеет высокую токонесущую способность в высоких магнитных полях (700-800 А/мм2 в магнитном поле 12 Тл) при достаточно низком уровне энергетических потерь (200-300 мДж/см3 при цикле изменения магнитного поля +3 Тл), что делает предпочтительным его использование в качестве обмоточных проводников магнитных систем различного назначения.

Claims (2)

1. Многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения Nb3Sn, содержащий непрерывные по всей длине сверхпроводящие волокна, размещенные в матрице из сплава на основе медь-олово, наружную оболочку из стабилизирующей высокочистой меди, диффузионный барьер из тантала, ниобия, ванадия или комбинации из этих металлов или сплавов на их основе, отделяющий наружную оболочку от остальной части провода, и слой сплава медь-олово, отличающийся тем, что сверхпроводящие волокна образуют две группы, причем одна группа сверхпроводящих волокон размещена в центральной зоне провода, ориентированной вдоль его продольной оси, а другая группа сверхпроводящих волокон размещена в кольцевой зоне провода, прилегающей к диффузионному барьеру, при этом указанные группы сверхпроводящих волокон разделены в поперечном сечении провода слоем сплава на основе медь-олово, а отношение площадей центральной и кольцевой зон провода составляет 0,5 4,0.
2. Сверхпроводник по п.1, отличающийся тем, что группа сверхпроводящих волокон, размещенных в кольцевой зоне провода, состоит из по крайней мере двух коаксиальных слоев сверхпроводящих волокон, причем в слое или слоях сверхпроводящих волокон, расположенных ближе к центральной части провода, сверхпроводящие волокна расположены неравномерно, образуя по крайней мере шесть участков слоя по его периметру, в которых расстояния между соседними сверхпроводящими волокнами не менее чем в два раза превышают расстояния между сверхпроводящими волокнами, расположенными в остальной части слоя сверхпроводящих волокон.
RU9595102109A 1995-02-14 1995-02-14 Многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения nb*003sn RU2087957C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595102109A RU2087957C1 (ru) 1995-02-14 1995-02-14 Многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения nb*003sn

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595102109A RU2087957C1 (ru) 1995-02-14 1995-02-14 Многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения nb*003sn

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95102109A RU95102109A (ru) 1996-11-20
RU2087957C1 true RU2087957C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20164787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9595102109A RU2087957C1 (ru) 1995-02-14 1995-02-14 Многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения nb*003sn

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087957C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170080U1 (ru) * 2016-08-09 2017-04-13 Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Сверхпроводящий композиционный провод на основе диборида магния
RU2647483C2 (ru) * 2016-08-09 2018-03-16 Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Способ получения длинномерного сверхпроводящего композиционного провода на основе диборида магния (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Великобритании N 1535971, кл. H 01 L 39/24, 1978. 2. Патент США N 3905839, кл. H 01 L 39/00, 1975. 3. Патент Великобритании N 1460848, кл. H 01 L 39/24, 1977. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170080U1 (ru) * 2016-08-09 2017-04-13 Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Сверхпроводящий композиционный провод на основе диборида магния
RU2647483C2 (ru) * 2016-08-09 2018-03-16 Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Способ получения длинномерного сверхпроводящего композиционного провода на основе диборида магния (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU95102109A (ru) 1996-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4109374A (en) Superconductor composite and method of making the same
US4262412A (en) Composite construction process and superconductor produced thereby
JPS5827602B2 (ja) チヨウドウデンブザイノ セイゾウホウホウ
KR101699092B1 (ko) 초전도체용 전구체를 구성하는 금속 조립체 및 초전도체의 제조에 적합한 방법
US4055887A (en) Method for producing a stabilized electrical superconductor
US6436554B2 (en) Method for producing Nb-Sn compound superconducting wire precursor and wire
US4043028A (en) Method of fabricating composite superconductors
US4743713A (en) Aluminum-stabilized NB3SN superconductor
US5753862A (en) Compound superconducting wire and method for manufacturing the same
CA1043994A (en) Selective diffusion barriers for superconductors
US4646428A (en) Method of fabricating multifilament intermetallic superconductor
RU2087957C1 (ru) Многоволоконный сверхпроводник на основе интерметаллического соединения nb*003sn
US5127149A (en) Method of production for multifilament niobium-tin superconductors
US4532703A (en) Method of preparing composite superconducting wire
US4595898A (en) Compound-superconducting coil
US4084989A (en) Method for producing a stabilized electrical superconductor
US5454163A (en) Method of making a foraminous article
US5419974A (en) Component and method for fabricating superconducting wire
EP0538338A1 (en) Method of fabricating an elongated artefact
US6324746B1 (en) Method of manufacturing a stable multifilament superconductor with reduced losses
US11990251B2 (en) Methods for manufacturing a superconductor
Gregory et al. Process development and microstructures of Nb/sub 3/Al precursor strand for reel-to-reel production
RU96116402A (ru) Способ изготовления композитного сверхпроводника на основе соединения nb3sn
RU2152657C1 (ru) Способ изготовления композитного сверхпроводника на основе соединения nb3sn
JPS5837644B2 (ja) 化合物超電導線の製造方法