RU2097860C1 - Способ получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке - Google Patents

Способ получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке Download PDF

Info

Publication number
RU2097860C1
RU2097860C1 RU9696101273A RU96101273A RU2097860C1 RU 2097860 C1 RU2097860 C1 RU 2097860C1 RU 9696101273 A RU9696101273 A RU 9696101273A RU 96101273 A RU96101273 A RU 96101273A RU 2097860 C1 RU2097860 C1 RU 2097860C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductors
composite
heat treatment
temperature
temperature superconducting
Prior art date
Application number
RU9696101273A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96101273A (ru
Inventor
А.Д. Никулин
А.К. Шиков
Н.Е. Хлебова
Е.В. Котова
О.В. Докман
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 RU9696101273A priority Critical patent/RU2097860C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097860C1 publication Critical patent/RU2097860C1/ru
Publication of RU96101273A publication Critical patent/RU96101273A/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

Abstract

Изобретение относится к высокотемпературной сверхпроводимости и может быть использовано для получения одножильных и многожильных композиционных проводников на основе керамики (Bi, Pb)(2)Sr(2)Ca(2)Cu(3)O(y) с высокими сверхпроводящими свойствами. Сущность изобретения: композиционную заготовку деформируют, а затем подвергают термомеханической обработке. При этом до деформации или в промежутке между деформациями производят дополнительную термообработку композиционной заготовки в интервале температур 780 - 815oC в течение не менее 10 ч. Способ улучшает сверхпроводящие свойства проводников. Плотность критического тока, измеренная при температуре жидкого азота, увеличивается в зависимости от конструкции проводника в 5 раз. 1 табл.

Description

Изобретение относится к высокотемпературной сверхпроводимости и может быть использовано для получения одножильных и многожильных композиционных проводников на основе керамики (Bi, Pb)(2)Sr(2)Ca(2)Cu(3)O(y)-(Bi-2223) с высокими сверхпроводящими характеристиками.
Известен способ получения многожильных композиционных проводников в серебряной оболочке на основе керамики Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O, при котором совмещением способов электрофореза и jelly-roll [1] заключающегося в намотке исходной ленточной заготовки Ag/Bi-2223(Ag/Bi-2223/Ag) в спираль, получают прекурсор, упаковывают его в серебряную оболочку и деформируют полученную композиционную заготовку. Полученный проводник термообрабатывают при температуре (T) 830oC в течение 24 ч и охлаждают в печи до комнатной температуры.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ получения многожильных композиционных проводников в серебряной оболочке на основе керамики Bi-2223, при котором совмещением способов "порошок в трубе" и jelly-roll получают прекурсор, упаковывают его в серебряную оболочку и деформируют (экструзией) при 840oC с диаметра 8 10 мм до диаметра 2 4 мм. Полученный проводник подвергают термотехнической обработке (ТМО) при 840oC в течение общего времени 100 300 ч. Максимальное значение плотности критического тока при температуре жидкого азота в нулевом магнитном поле (jk(N2,O Тл)) у проводников, полученных по описанному способу, составило 3200 А/см2 [2] прототип.
Основным недостатком этого способа является плохая геометрия керамической сердцевины и низкое качество границ раздела керамика-серебро, что отрицательно сказывается на условиях формирования фазы Bi-2223 и не может обеспечить высокий уровень критических токов.
Сущность изобретения состоит в том, что в способе получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке, включающем получение композиционной заготовки, ее деформацию и ТМО, перед деформацией композиционной заготовки или в процессе этой деформации, между стадиями деформации, проводят дополнительную термообработку в интервале температур 780 815oC в течение не менее 10 ч. Деформацию проводят либо экструзией, либо ковкой, либо волочением, либо прокаткой, либо сочетанием этих способов.
На стадии получения композиционной заготовки Bi-керамика/Ag в серебряную оболочку герметично упаковывают прекурсор. В качестве прекурсора используют либо составную композиционную заготовку, полученную совмещением способов "порошок в трубе" и jelly-roll (многожильная конструкция проводника), либо порошок Bi керамики (одножильная конструкция проводника).
На стадии получения композиционной заготовки Bi-керамика/серебро, во время изготовления прекурсора и его упаковки в серебряную оболочку в порошке накапливаются неравномерно распределенные напряжения. Проведение дополнительной термообработки на воздухе в интервале температур 780 - 815oC в течение не менее 10 ч до деформации (или между деформациями) способствует более равномерной релаксации внесенных напряжений в порошкообразную сердцевину и, следовательно, устранению причин появления крупных трещин, которые, как показал опыт, трудно залечиваются при последующих термообработках в процессе ТМО. Снятие напряжений ведет к улучшению геометрии сердцевины и улучшению качества поверхности раздела керамика-серебро (улучшается гладкость границы раздела), на которой при последующей ТМО начинается рост сверхпроводящей фазы Bi-2223. Кроме того, в процессе дополнительной термообработки вероятно образование несверхпроводящих фаз необходимого состава, находящихся в жидком состоянии при рекомендуемых температурных режимах. Их наличие позволяет при последующих термообработках, в процессе ТМО, залечивать образовавшиеся дефекты микроструктуры.
Таким образом, дополнительная термообработка выполняет двуединую задачу: с одной стороны, исправляют дефекты микроструктуры, заложенные в проводник на начальных этапах его изготовления, с другой стороны, создает условия, благоприятные для последующего (при ТМО) направленного роста сверхпроводящей фазы Bi-2223 в объеме керамической сердцевины, что ведет к увеличению плотности критического тока ≈ до 5 раз.
Проведение дополнительной термообработки на воздухе при температуре ниже 780oC не приводит к увеличению токонесущей способности проводников, так как при T <780oC не происходит образование несверхпроводящих фаз необходимого состава.
Увеличение температуры дополнительной термообработки на воздухе выше 815oC не целесообразно, так как выше этой температуры происходит заметный рост фазы Bi-2223, что не желательно, так как при последующих деформациях, входящих в ТМО, происходит дробление кристаллов фазы Bi-2223 и появление дополнительных трещин.
Проведение дополнительной термообработки в течение менее 10 ч не приводит к увеличению токонесущей способности проводников из-за диффузионных ограничений процессов образования несверхпроводящих фаз, их расплавления и залечивания трещин.
Влияние дополнительной термообработки на увеличение токонесущей способности было проверено на одножильных и многожильных проводниках. Композиционные проводники различных конструкций на основе высокотемпературной сверхпроводящей Bi керамики в серебряной оболочке получали в несколько стадий.
В случае одножильной конструкции керамический порошок состава Bi(2-x)Pb(x)Sr(2)Ca(2-y)Cu(3-y)O(z), где 0<x<0,4; 0<y<1, содержащий фазу Bi(2)Pb(0,4)Sr(2)Ca(1)Cu(2)O(z)-Bi-2212 в количестве 10 90% оксиды и купраты отдельных элементов герметично упаковывали в серебряную оболочку. Затем полученную композиционную заготовку деформировали экструзией с диаметра 10 мм до диаметра 4 мм при 270 400oC, проводили дополнительную термообработку на воздухе при 780 и 815oC в течение 10 и 20 ч при каждой темтературе. Далее проводник прокатывали до толщины 0,3 0,1 мм и подвергали ТМО с 2 3 промежуточными прессованиями при 820 880oC в течение общего времени 100 300 ч.
В случае многожильной конструкции керамический порошок состава Bi(2-x)Pb(x)Sr(2)Ca(2-y)Cu(3-y)O(z), где 0<x<0,4; o<y<1, содержащий фазу Bi-2212 в количестве 10 90% оксиды и купраты отдельных элементов герметично упаковывали в промежуточную серебряную оболочку, затем промежуточную композиционную заготовку прокаливали в ленту. Ленту с керамической сердцевиной накручивали на стержень, полученный прекурсор помещали в серебряную трубку и герметично упаковывали. Составную композиционную заготовку подвергали дополнительной термообработке на воздухе при 780 и 815oC в течение 10 и 20 ч при каждой температуре. Далее проводили экструзию с диаметра 10 мм до диаметра 2 4 мм при температуре 320 420oC и термомеханическую обработку с 2 3 промежуточными прессованиями при 820-880oC в течение общего времени 100 300 ч.
В случае многожильного проводника использовали деформацию не только экструзией, но и волочением с диаметра 10 мм до диаметра 2,5 4 мм (10% деформации за проход), и дополнительную термообработку, на воздухе при 780 и 815oC в течение 10 и 20 ч при каждой температуре проводили до волочения.
В таблице представлена критическая плотность тока, Jk(N2, O Тл), проводников, полученных по описанному выше способу и способу-прототипу. Из представленных в таблице данных видно, что введение дополнительной термообработки на проводниках одножильной конструкции позволило увеличить Jr(N2)≈ в 5 раз. Введение дополнительной термообработки на проводниках многожильной конструкции позволило увеличить Jk(n2) на 200 450 А/см2. Более низкий уровень значений Jk(N2) на многожильных проводниках объясняется комплексом причин, связанных с их конструктивными особенностями.

Claims (1)

  1. Способ получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке, при которой получают композиционную заготовку, производят ее постадийную деформацию и термомеханическую обработку, отличающийся тем, что перед деформацией или между ее стадиями композиционную заготовку дополнительно термообрабатывают на воздухе в интервале температур 780 815oС в течение не менее 10 ч.
RU9696101273A 1996-01-19 1996-01-19 Способ получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке RU2097860C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9696101273A RU2097860C1 (ru) 1996-01-19 1996-01-19 Способ получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9696101273A RU2097860C1 (ru) 1996-01-19 1996-01-19 Способ получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2097860C1 true RU2097860C1 (ru) 1997-11-27
RU96101273A RU96101273A (ru) 1998-02-10

Family

ID=20176021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9696101273A RU2097860C1 (ru) 1996-01-19 1996-01-19 Способ получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097860C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. C.H.Kao, H.Y.Tang, Y.S.Shiue, S.R.Sheen. A study of Bi-Pb-Sr-Cu-O/Ag tape prepared by the jelly-roll process. Supercond. Sci. Technol. 7(1994), p. 470 - 472. 2. K.Matsuzaki, K.Shimizu, A.Inoue, T.Masumoto. Layered Structure and Superconducting Properties of Ag - Sheathed Bi(1,84)Pb(0,34)Sr(2)Cu(3)O(y) Wires Prepared by Combined Jellyroll and Hotextrusion Technigue. Jap. J. Appl. Phys., v. 33 (1994), p. 308 - 311. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5661114A (en) Process of annealing BSCCO-2223 superconductors
AU697410B2 (en) Processing of (Bi,Pb)SCCO superconductor in wires and tapes
JP2567505B2 (ja) ビスマス系酸化物超電導体の製造方法
US5635456A (en) Processing for Bi/Sr/Ca/Cu/O-2223 superconductors
CA2063281C (en) Method of preparing oxide superconducting wire
EP0832050B1 (en) Multifilamentary BSCCO 2223 oxide superconductor articles and method for their preparation
EP0837512B1 (en) Improved performance of oxide dispersion strengthened superconductor composites
US6555503B1 (en) Simultaneous constraint and phase conversion processing of oxide superconductors
RU2097860C1 (ru) Способ получения композиционных проводников на основе высокотемпературной сверхпроводящей висмутовой керамики в серебряной оболочке
US5874384A (en) Elongate Bi-based superconductors made by freeze dried conducting powders
US5378684A (en) Method of preparing oxide high-temperature
EP0676817B1 (en) Method of preparing high-temperature superconducting wire
US6960554B2 (en) Method of making a BSCCO superconductor article
JP4039260B2 (ja) 酸化物超電導線材の製造方法および酸化物超電導線材の原料粉末
US6207619B1 (en) Oxidic superconductor with a bismuth phase of the 2223 type and method of manufacture thereof
JPH03122918A (ja) セラミックス超電導々体の製造方法
US20020111276A1 (en) Processing of (Bi,Pb) SCCO superconductor in wires and tapes
RU2258970C2 (ru) Способ получения длинномерных композиционных проводов на основе высокотемпературных сверхпроводящих соединений
JPH0653037A (ja) 酸化物超電導電流リード
RU2276418C1 (ru) Способ получения длинномерного композиционного провода на основе высокотемпературных сверхпроводящих соединений
Lay et al. Silver‐clad Bi‐2223 processing
Lehndorff Preparation of BSCCO Conductors
JPH04292809A (ja) 多芯超電導線およびその使用方法
JPH09288919A (ja) 酸化物超電導線材
JPH05208817A (ja) 酸化物系超電導材料の製造方法