RU2087994C1 - Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o - Google Patents

Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o Download PDF

Info

Publication number
RU2087994C1
RU2087994C1 RU9494038386A RU94038386A RU2087994C1 RU 2087994 C1 RU2087994 C1 RU 2087994C1 RU 9494038386 A RU9494038386 A RU 9494038386A RU 94038386 A RU94038386 A RU 94038386A RU 2087994 C1 RU2087994 C1 RU 2087994C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
sample
amplitude
critical current
critical
Prior art date
Application number
RU9494038386A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94038386A (ru
Inventor
К.Н. Югай
В.В. Тихомиров
А.А. Скутин
В.В. Кузин
С.А. Сычев
В.И. Карелин
Г.М. Серопян
Original Assignee
Омский государственный университет
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 Омский государственный университет filed Critical Омский государственный университет
Priority to RU9494038386A priority Critical patent/RU2087994C1/ru
Publication of RU94038386A publication Critical patent/RU94038386A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087994C1 publication Critical patent/RU2087994C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования характеристик ВТСП материалов. Сущность способа, основанного на индукционном возбуждении кольцевого тока в образце и определении критического тока по величине тока возбуждающей катушки индуктивности, заключается в том, что возбуждают кольцевой ток в образце произвольной плоской формы полем синусоидального тока возрастающей амплитуды на частоте 340 - 360 кГц, регистрируют на выходе приемной катушки синусоидальный сигнал, имеющий в области максимума амплитуды провал до нулевого уровня потенциала, и увеличивают амплитуду возбуждающего синусоидального тока до появления в области провала потенциала, отличного от нуля, по зарегистрированной в этот момент амплитуде возбуждающего тока определяют величину критического тока образца. 2 ил.

Description

Изобретение относится к криогенной электротехнике и может быть использовано для измерения плотности критического тока высокотемпературных сверхпроводников.
Известен способ бесконтактного измерения критического тока кольцевых образцов высокотемпературных сверхпроводников.
В известном способе измерение критического тока производится с помощью датчика Холла, располагаемого внутри кольцевого образца из ВТСП материала. Кольцевой образец и датчик Холла помещают в квазиадиабатическую измерительную камеру, температура которой может измеряться от 4,2 до 150 К. Измерительную камеру помещают в сверхпроводящий соленоид, с помощью которого создают экранирующий ток в кольцевом образце.
При введении и постепенном увеличении тока в соленоиде поле в нем нарастает. В это время в кольцевом образце ВТСП наводится экранирующий ток, препятствующий проникновению магнитного поля соленоида в отверстие с датчиком Холла и сигнал с датчика отсутствует до тех пор, пока ток не достигнет критической величины. При достижении критической величины экранирующий ток в образце начинает разрушаться и появляется сигнал на выходе датчика Холла, показывающий проникновение поля соленоида во внутреннее отверстие образца. Величина магнитного поля соленоида в данный момент определяется соответствующим значением тока соленоида по зависимости B f(Im), при котором появляется сигнал на выходе датчика Холла. Критический ток кольцевого образца определяют по формуле: Ic KIm, где Im ток первичной катушки в момент перехода кольца, K коэффициент пропорциональности, получаемый экспериментально при калибровке.
Калибровка заключается в замене образца ВТСП на медное кольцо с теми же размерами и введением в него такого тока, чтобы получить аналогичное показание датчика Холла BC.
Этот способ выбран в качестве прототипа, других источников с описанием аналогичных способов не обнаружено.
Недостатком известного способа является то, что он применим только при использовании кольцевого образца. Кроме того, при изготовлении замкнутого кольца происходит разрушение поверхности сверхпроводника, при этом в зависимости от характера протекания тока трудно выделить токонесущее сечение кольца и измерить его площадь. Все это приводит к недостаточной точности измерения критического тока.
Задачей изобретения является измерение с повышенной точностью критического тока плоских высокотемпературных сверхпроводников без разрушения их поверхности, контроль сверхпроводящих свойств многослойных структур типа ISI, SNS, NSN.
Сущность изобретения заключается в том, что способе измерения критического тока, основанном на индукционном возбуждении кольцевого тока в образце при криогенной температуре и определении критического тока по величине тока возбуждающей катушки индуктивности, возбуждают кольцевой ток в образце произвольной плоской формы полем синусоидального тока возрастающей амплитуды на частоте 340 360 кГц. На этой частоте на выходе приемной катушки синусоидальный сигнал имеет в области максимума амплитуды провал в положительном и отрицательном полупериодах до нуля. Увеличивая амплитуду возбуждающего синусоидального тока до появления в области провала потенциала, отличного от нуля, по зарегистрированной в этот момент амплитуде Im определяют величину критического тока Iкр Imn1, где n1 количество витков возбуждающей катушки индуктивности.
Для измерения критического тока в заданном внешнем магнитном поле величина внешнего магнитного поля может быть установлена с помощью соленоида.
При проведении исследований авторами было обнаружено, что при возбуждении ВТСП образцов Y-Ba-Cu-O полем синусоидального тока на частоте 340 360 кГц с возрастающей амплитудой от 1 мА до некоторой величины на выходном сигнале приемной катушки наблюдается провал потенциала до нулевого значения, характеризующий изменение сверхпроводящих свойств ВТСП пленок. Проведенные исследования показали, что ток катушки возбуждения в момент выхода потенциального провала из нуля индуцирует величину критического тока в ВТСП образцах.
На фиг. 1 приведена схема измерения критического тока высокотемпературного сверхпроводящего материала, на фиг. 2 вид характеристики на выходе приемной катушки.
Заявляемый способ может быть реализован с помощью измерительной схемы, приведенной на фиг. 1. Измерительная схема содержит катушку возбуждения 1 с числом витков провода n1 10 и приемную катушку 2 с числом витков n2 100 на ферритовом стержне. Между катушками 1 и 2, расположенными соосно, находится плоский образец ВТСП, например пленка состава YBaCuO с прямоугольной или овальной сплошной геометрией. В цепь возбуждающей катушки 1 включен звуковой генератор 4, а в цепь приемной катушки 2 осциллограф 5. Для регистрации тока возбуждения в цепь катушки 1 включен амперметр 6. Катушки 1 и 2 и образец 3 закреплены на конце низкотемпературной измерительной штанги (на фигурах не показана). На штанге также закреплен источник внешнего магнитного поля в виде соленоида 7, запитываемого источником постоянного тока 8 через тоководы 9. Штангу с закрепленными на ней катушками 1, 2, образцом 3 и соленоидом 7 опускают в криостат 10 с жидким азотом.
Способ измерения критического тока ВТСП образца осуществляют следующим образом.
Плоский образец 3, расположенный между обесточенными катушками 1 и 2, и соленоид 7 охлаждаются в криостате до температуры 77,6 К температуры жидкого азота.
При исследовании плоских образцов, например пленок состава YBaCuO с заданной толщиной от 200 нм до 2 мм и размерами от 4 до 600 мм2, установлено, что при возбуждении исследуемого образца полем синусоидального тока с возбуждающей катушкой 1 с частотой 340 360 кГс и амплитудой, увеличиваемой от минимальной, равной 10-3 А до Im на потенциальном выходе осциллографа в положительном и отрицательном полупериодах синусоиды существует провал до нуля потенциала. Длительность провала составляет 0,8 мкс. При последующем увеличении амплитуды тока на возбуждающей катушке 1 до величины Im на осциллографе в области потенциального провала появляется сигнал, отличный от нуля. Это изменение характеристики выходного сигнала приемной катушки можно объяснить изменением свойств ВТСП пленки, экранирующий ток в образце превышает критическое значение и поле задающей катушки 1 проникает в приемную катушку 2 через ВТСП материал.
Величину полного критического тока определяли по формуле Iкр Imn1, где Im ток в возбуждающей катушке 1 в момент появления отличного от нуля потенциала в области потенциального провала характеристик, снимаемой с приемной катушки 2, n1 число витков первичной катушки.
При измерении критического тока в заданном внешнем магнитном поле величина магнитного поля устанавливается соленоидом 7. Далее проводится измерение критического тока по указанному выше способу. Если сумма внешнего поля и поля создаваемого катушкой 1, сравняется с критическим, т.е. Hс1, то на осциллограмме в области провала появится отличный от нуля потенциал. Данный способ позволяет измерять величину первого критического магнитного поля.
Калибровка измерений проводилась следующим образом. Промеренный предложенным способом образец на величину критического тока был также измерен 4- зондовым методом. Для этого на нем лазерным скробированием изготавливался измерительный мостик с заданной геометрией. Известным 4- зондовым способом определялась величина критического тока на этом мостике и полученное значение Iкр сравнивалось с измеренным ранее, предложенным нами бесконтактным методом. Полученные двумя способами критические токи одного и того же образца отличались менее чем на 1% что подтверждает правильность предложенного способа измерения критического тока по величине тока возбуждающей катушки в момент выхода из нуля провала на синусоидальном сигнале, снимаемом осциллографом с приемной катушки.

Claims (1)

  1. Способ измерения критического тока ВТСП материала J-Ba-Cu-O, основанный на индукционном возбуждении кольцевого тока в образце и определении критического тока по величине тока возбуждающей катушки индуктивности, отличающийся тем, что возбуждают кольцевой ток в образце произвольной плоской формы полем синусоидального тока возрастающей амплитуды на частоте 340 360 кГц, регистрируют на выходе приемной катушки синусоидальный сигнал, имеющий в области максимума амплитуды провал до нулевого уровня потенциала, и увеличивают амплитуду возбуждающего синусоидального тока до появления в области провала потенциала, отличного от нуля, по зарегистрированной в этот момент амплитуде возбуждающего тока определяют величину критического тока образца.
RU9494038386A 1994-10-11 1994-10-11 Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o RU2087994C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494038386A RU2087994C1 (ru) 1994-10-11 1994-10-11 Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494038386A RU2087994C1 (ru) 1994-10-11 1994-10-11 Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94038386A RU94038386A (ru) 1996-12-27
RU2087994C1 true RU2087994C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20161627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494038386A RU2087994C1 (ru) 1994-10-11 1994-10-11 Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087994C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Дацков В.И. и др. Измерение критического тока кольцевых образцов высокотемпературного сверхпроводника бесконтактным методом. Сборник: Краткие сообщения объединенного института ядерных исследований, N 4, 1988, с. 91-94. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94038386A (ru) 1996-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ripka Review of fluxgate sensors
Dmitriev et al. Subminiature eddy current transducers for studying metal-dielectric junctions
CN104820141B (zh) 一种超导带材电流传输能力测量探头、测量装置及方法
EP0529181A2 (en) Method and system for searching reinforcing steel in concrete
JP2007078500A (ja) 超電導膜の臨界電流密度測定方法及び装置
US5218296A (en) Method and apparatus for determining at least one characteristic of a superconductive film
RU2087994C1 (ru) Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o
US4675605A (en) Eddy current probe and method for flaw detection in metals
JPH07198770A (ja) 改良された非接触超伝導臨界電流測定プローブ装置及び方法
Lo et al. A magnetic imaging system for evaluation of material conditions using magnetoresistive devices
Sonoda et al. Measurement of fluctuations of magnetized loop in amorphous cores
Kreutzbruck et al. Fluxgate-magnetometer for the detection of deep lying defects
Campbell et al. Probing self field effects on intergrain currents using an AC technique
JP2912003B2 (ja) 超電導体の磁気特性測定方法
RU2244317C2 (ru) Способ бесконтактного измерения критического тока втсп и устройство для его реализации
CN116953335B (zh) 一种用于检测直流信号或磁场的装置和方法
Wang et al. Multifunctional induction coil sensor for evaluation of carbon content in carbon steel
SU1758413A1 (ru) Способ контрол толщины металлических поверхностных слоев
JPH0820418B2 (ja) 非接触による電流密度測定プローブ
Baltag et al. Sensor with ferrofluid for magnetic measurements
SU920504A1 (ru) Устройство дл измерени линейных размеров
RU2156980C1 (ru) Способ измерения критического тока сверхпроводника
RU2044311C1 (ru) Способ контроля ферромагнитных изделий
SU1083140A1 (ru) Способ бесконтактного измерени электропроводности цилиндрических провод щих немагнитных образцов
SU1427284A1 (ru) Проходной индуктивный преобразователь дл неразрушающего контрол