RU2464659C2 - МНОГОКРАТНО СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОД, СОДЕРЖАЩИЙ NbTi - Google Patents

МНОГОКРАТНО СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОД, СОДЕРЖАЩИЙ NbTi Download PDF

Info

Publication number
RU2464659C2
RU2464659C2 RU2009136393/07A RU2009136393A RU2464659C2 RU 2464659 C2 RU2464659 C2 RU 2464659C2 RU 2009136393/07 A RU2009136393/07 A RU 2009136393/07A RU 2009136393 A RU2009136393 A RU 2009136393A RU 2464659 C2 RU2464659 C2 RU 2464659C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
core
copper
superconductor according
metal core
Prior art date
Application number
RU2009136393/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009136393A (ru
Inventor
Тэййоунг ПЬОН (US)
Тэййоунг ПЬОН
Майкл ДОРМОДИ (US)
Майкл ДОРМОДИ
Бен КАРЛЕМО (FI)
Бен КАРЛЕМО
Original Assignee
Лувата Эспоо Ой
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 Лувата Эспоо Ой filed Critical Лувата Эспоо Ой
Publication of RU2009136393A publication Critical patent/RU2009136393A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2464659C2 publication Critical patent/RU2464659C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N60/00Superconducting devices
    • H10N60/20Permanent superconducting devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/203Strip line filters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к легкому многократно стабилизированному сверхпроводящему проводу с алюминиевым сердечником, обладающему улучшенными электрическими и механическими свойствами. Легкий многократно стабилизированный сверхпроводящий провод с алюминиевым сердечником, имеющий улучшенные электрические и механические свойства имеет сверхпроводящие нити из NbTi, внедренные в обычную стабилизирующую металлическую матрицу из меди, которая заключает в себе центральный сердечник из алюминия. Изобретение обеспечивает значительные преимущества по рабочим характеристикам и улучшенные механические свойства. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к легкому, многократно стабилизированному сверхпроводящему проводу с алюминиевым сердечником, обладающему улучшенными электрическими и механическими свойствами.
Уровень техники
В областях применения сверхпроводников, таких как МРВ (магнитно-резонансная визуализация), обычно используют композиты, содержащие многожильный NbTi с единственным стабилизирующим обычным металлом - не содержащей кислород медью. Медь обладает рядом недостатков по сравнению с алюминием, включая стоимость и вес. Для применяемых в МРВ магнитах с сильным магнитным полем, где стоимость и вес сверхпроводящего провода имеют большое значение, существует потребность в менее дорогом, более легком сверхпроводящем проводе, который в целом сохраняет свои характеристики.
Сущность изобретения
Данное изобретение удовлетворяет вышеописанную потребность путем обеспечения легкого композитного сверхпроводника, в котором нити сверхпроводника внедрены в матрицу из обычного стабилизирующего металла, окружающую центральный сердечник, состоящий из более легкого металла, например алюминия. Алюминий с большой вероятностью обеспечивает дополнительную стабилизацию. Относительные объемные доли алюминиевого сердечника, сверхпроводящих нитей и медной матрицы можно регулировать в зависимости от конкретного применения. Алюминиевый сердечник представляет собой средство для снижения веса композитного проводника.
Одной из целей данного изобретения является обеспечение экономически эффективного способа производства легкого, многократно стабилизированного сверхпроводящего провода с алюминиевым сердечником при значительных преимуществах по рабочим характеристикам сверхпроводящего провода.
Другой целью данного изобретения является обеспечение многократно стабилизированного сверхпроводящего провода с алюминиевым сердечником, имеющего пониженное удельное электрическое сопротивление и улучшенные механические свойства.
Дополнительной целью этого изобретения является обеспечение сверхпроводящего провода для применения в областях МРВ с сильным магнитным полем или для крупных объектов.
В сверхпроводнике эффективно использованы преимущественные свойства алюминия, такие как низкое удельное сопротивление алюминия при криогенных температурах в сравнении с медью. Алюминий также имеет более высокую теплопроводность при криогенных температурах и более низкую плотность, чем медь.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой вид в поперечном разрезе одного из примеров реализации сверхпроводника по данному изобретению.
Фиг.2 представляет собой вид в поперечном разрезе еще одного примера реализации данного изобретения.
Фиг.3 представляет собой вид в перспективе еще одного примера реализации данного изобретения.
Фиг.4 представляет собой вид в перспективе еще одного примера реализации данного изобретения.
На Фиг.5 представлена зависимость числа твердости по Викерсу (HV) от приложенной деформации для компонента алюминиевого сплава и медного компонента по одному из примеров реализации данного изобретения.
На Фиг.6 представлена таблица, в которой приведено сравнение Jc и Fp различных сверхпроводящих проводов.
На Фиг.7 представлена зависимость силы пиннинга от приложенного магнитного поля.
Подробное описание изобретения
На Фиг.1 многократно стабилизированный композитный NbTi сверхпроводник 7 с алюминиевым сердечником имеет медную оболочку 10 (которая служит в качестве стабилизатора), причем сверхпроводник состоит из многожильных NbTi стержней 13, которые покрыты слоем 14 меди. Покрытые медью многожильные NbTi стержни 13 окружены медной оболочкой 10, и она окружает также сердечник из алюминиевого сплава. Алюминий, применяемый для сердечника 16, может представлять собой чистый металл или малолегированный сплав. В конкретном примере реализации данного изобретения применяемый алюминиевый сплав представляет собой алюминий 2011. Типичный химический состав этого сплава: Si - 0,4%, Fe - 0,7%, Сu -5,0 - 6,0%, Pb - 0,2 - 0,6%, Bi - 0,2 - 0,6%, Zn - 0,3%, другие примеси - 0,15%, остальное (около 93%) - Al. В другом примере реализации данного изобретения алюминиевый сплав имеет чистоту от 90 до 99,5%.
Алюминиевый сердечник может придавать криогенную стабильность и/или прочность, которые сравнимы с существующими в настоящее время композитными сверхпроводниками. Посредством применения сердечника из алюминия высокой чистоты возможно также обеспечить криогенную стабильность проводника в целом выше, чем можно получить с медью.
Неожиданно было обнаружено, что даже если в данном изобретении используют алюминиевый сплав, который не обладает высокой чистотой, сверхпроводник все равно приобретает все преимущества, которых достигают при использовании металлического сердечника из алюминия высокой чистоты, включая повышенное остаточное электрическое сопротивление, повышенные механические свойства и пониженную плотность провода.
В одном из примеров реализации данного изобретения, как показано на Фиг.1 и 2, массив сверхпроводящих проводов 13 может быть организован в виде одного концентрического кольца. В другом примере реализации данного изобретения сверхпроводящие провода 13 могут быть расположены в виде нескольких концентрических колец.
Объемная доля металлического сердечника из алюминия может составлять от 5% до 60% об. включительно. Объемная доля многожильных NbTi стержней составляет от 10 до 50% от общего объема. Объемная доля меди составляет от 10 до 80% от общего объема.
В одном из конкретных примеров реализации объемная доля каждого компонента составляет: медь - 0,652; алюминий - 0,220 и сверхпроводник - 0,128. В другом примере реализации объемная доля каждого компонента составляет: медь - примерно 0,422; алюминий - примерно 0,450 и сверхпроводник - примерно 0,128.
На Фиг.3 и 4 описаны альтернативные конфигурации данного изобретения. Сверхпроводник 100 может иметь либо круглую (как показано на Фиг.3), либо прямоугольную форму (Фиг.4). Также этот пример реализации данного изобретения включает массив сверхпроводящих проводов 13, покрытых слоем 14 меди, организованный в виде многочисленных концентрических колец, но также может иметь неконцентрическое расположение.
Изобретение можно осуществлять многими способами, как это станет очевидным для специалиста на основании данного описания. Одним из способов является метод «холодной сборки», который описан в US 7155806, включенном в текст настоящего описания посредством ссылки. В этом способе центральный медный стержень сердечника (позиция 20 на Фиг.2) просто замещают алюминиевой деталью. Все остальные стадии остаются такими же, как описано в патенте. Поскольку нити из сплава NbTi являются механически прочными и они внедрены в достаточно прочную медную матрицу, то эти нити могут однородно уменьшаться, не вызывая неравномерностей в поперечном сечении.
Другой способ осуществления данного изобретения представляет собой плакирование, как описано в US 5689875, который включен в текст настоящего описания посредством ссылки. Путем замещения сердечника 13 алюминиевым стержнем и повторения способа получают проводник с легким весом. Другой подход заключается в размещении NbTi стержней, плакированных некоторым количеством меди, вокруг центрального алюминиевого сердечника. Плакированные медью NbTi стержни могут быть круглыми или шестигранными в поперечном сечении.
Другой способ изготовления заключается в сборке NbTi стержней в заготовку, которую затем экструдируют. Сердечник заготовки может быть затем выполнен из алюминия. NbTi стержни могут быть пропущены в отверстия, высверленные в медной заготовке.
Сверхпроводящий провод по данному изобретению имеет повышенное остаточное электрическое сопротивление (ОЭС). Для сравнения, ОЭС композитного сверхпроводника с алюминиевым сердечником по данному изобретению составляет около 300. ОЭС композита с медным сердечником, полученного методом холодной сборки, составляет около 130. Наконец, ОЭС обработанного горячим способом обычного материала сверхпроводника составляет около 120. Полагают, что более высокое значение ОЭС материала с алюминиевым сердечником является результатом значительно более низкого удельного сопротивления композитного провода с Al сердечником при низких температурах. Низкие температуры включают температуры ниже критической температуры NbTi сверхпроводника примерно при 10 K, которая представляет собой температуру, которая необходима для того, чтобы сверхпроводящие провода были способны к работе.
Другим преимуществом данного изобретения является улучшение механических свойств. Для сравнения, механические свойства композитного сверхпроводника с Al сердечником по данному изобретению (изготовленного методом холодной сборки), а именно 0,05% условный предел текучести и предел прочности при растяжении, соответственно, составляют примерно 290 и примерно 600. Для композита с медным сердечником при методе холодной сборки 0,05% условный предел текучести и предел прочности при растяжении составляют примерно 200 и примерно 450, соответственно. Наконец, для обработанного горячим способом обычного материала сверхпроводника 0,05% условный предел текучести и предел прочности на растяжение составляют примерно 180 и примерно 400, соответственно.
Улучшение механических свойств можно объяснить характеристиками наклепа алюминиевого сплава, применяемого в этом конкретном композите. Как показано на Фиг.5, где представлена твердость по Викерсу в зависимости от приложенной деформации, твердость меди не повышается значительно после того, как она достигает твердости примерно 120. В противоположность этому, твердость Al-сплав постоянно повышается при наклепе по мере того, как уменьшается толщина провода. Пересечение для композитного провода было обнаружено при уровне деформации примерно 4.
Дополнительное преимущество данного изобретения заключается в том, что плотность провода снижена на одну треть по сравнению с обычным, не стабилизированным алюминием, сверхпроводящим проводом.
Сверхпроводящий провод по данному изобретению в первую очередь пригоден для применения в магнитно-резонансной визуализации (МРВ), особенно для МРВ в сильном поле, что требует большого количества сверхпроводящего провода.
На Фиг.6 представлена таблица, в которой сравнивают критическую плотность тока (Jc) и силу пиннинга (Fp) сверхпроводящих проводов, полученных обычным способом, методом холодной сборки без алюминиевого сердечника, методом холодной сборки с алюминиевым сердечником. Сила пиннинга (Fp) является одним из наиболее важных свойств сверхпроводящих материалов. Это свойство коррелирует с критической плотностью тока (Jc). Fp является еще одним показателем, характеризующим рабочие характеристики сверхпроводника для применения в МРВ, при этом более высокое значение Fp указывает на лучшие рабочие характеристики при определенных магнитных полях.
Как видно из Фиг.6, сверхпроводящий провод, полученный методом холодной сборки с алюминиевым сердечником, имеет более высокие значения Jc и Fp при всех значениях магнитной индукции (В) поля, чем обычный сверхпроводящий провод и сверхпроводящий провод, полученный методом холодной сборки без алюминиевого сердечника. Однако различие значений Jc между двумя видами проводов, изготовленных методом холодной сборки, является чрезвычайно незначительным и, по-видимому, не определяется материалом сердечника. Авторы данного изобретения неожиданно обнаружили, что сверхпроводник по данному изобретению сохраняет высокое значение Jc, характерное для сверхпроводящих проводов существующего уровня техники, при более низкой массе сверхпроводящего провода, что является преимуществом.
На Фиг.7 приведена зависимость силы пиннинга (Fp) от приложенного магнитного поля (В). Символами ▲ обозначена зависимость для обычного сверхпроводящего провода. Символами ■ обозначена зависимость Fp от В для сверхпроводящего провода без алюминиевого сердечника, полученного методом холодной сборки, а символами ♦ обозначена зависимость для сверхпроводящего провода с алюминиевым сердечником, полученного методом холодной сборки. Как можно видеть, различие Fp для двух материалов, обработанных методом холодной сборки (ХС), является незначительным. На Фиг.7 видно, что провод с алюминиевым сердечником сохраняет все преимущества способа холодной сборки, в то же время проявляя дополнительные положительные свойства, включая более легкий вес, более высокое значение ОЭС и улучшенные механические свойства.
Данное изобретение обеспечивает экономическое преимущество, которое заключается в том, что стоимость материала алюминиевого сердечника на единицу сборки является значительно более низкой, чем стоимость меди. Кроме того, плотность сверхпроводящего провода по данному изобретению ниже, чем плотность обычного сверхпроводящего провода.

Claims (13)

1. Многократно стабилизированный сверхпроводящий провод, включающий:
металлический сердечник;
медную оболочку, окружающую металлический сердечник, и
многожильные NbTi-стержни, покрытые медью, которые окружают металлический сердечник и расположены между металлическим сердечником и медной оболочкой.
2. Сверхпроводник по п.1, в котором металлический сердечник состоит из алюминия.
3. Сверхпроводник по п.1, в котором металлический сердечник состоит из алюминиевого сплава.
4. Сверхпроводник по п.3, в котором алюминиевый сплав включает алюминий, имеющий чистоту от 90 до 99,5%.
5. Сверхпроводник по п.1, в котором металлический сердечник занимает от 5 до 60% от общего объема.
6. Сверхпроводник по п.1 или 5, в котором многожильные NbTi-стержни занимают от 10 до 50% от общего объема.
7. Сверхпроводник по п.1 или 5, в котором медная оболочка занимает от 10 до 80% от общего объема.
8. Сверхпроводник по п.1, в котором остаточное электрическое сопротивление составляет примерно 300.
9. Многократно стабилизированный сверхпроводящий провод, включающий:
металлический алюминиевый сердечник;
медную оболочку, окружающую алюминиевый сердечник, и
многожильные NbTi-стержни, покрытые медью, которые окружают алюминиевый сердечник и расположены между алюминиевым сердечником и медной оболочкой.
10. Сверхпроводник по п.9, в котором алюминиевый сердечник занимает от 5 до 60% от общего объема, многожильные NbTi-стержни занимают от 10 до 50% от общего объема и медная оболочка занимает от 10 до 80% от общего объема.
11. Сверхпроводник по п, 9, в котором остаточное электрическое сопротивление составляет примерно 300.
12. Сверхпроводник по п.9, в котором металлический сердечник состоит из алюминия высокой чистоты.
13. Сверхпроводник по п.9, в котором металлический сердечник состоит из алюминиевого сплава.
RU2009136393/07A 2007-03-29 2008-03-28 МНОГОКРАТНО СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОД, СОДЕРЖАЩИЙ NbTi RU2464659C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/692,974 US7728229B2 (en) 2007-03-29 2007-03-29 Multi-stabilized NbTi composite superconducting wire
US11/692,974 2007-03-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009136393A RU2009136393A (ru) 2011-05-10
RU2464659C2 true RU2464659C2 (ru) 2012-10-20

Family

ID=39808672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009136393/07A RU2464659C2 (ru) 2007-03-29 2008-03-28 МНОГОКРАТНО СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОД, СОДЕРЖАЩИЙ NbTi

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7728229B2 (ru)
EP (1) EP2130265B1 (ru)
KR (1) KR101449531B1 (ru)
CN (1) CN101689693A (ru)
RU (1) RU2464659C2 (ru)
WO (1) WO2008121764A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012151025A (ja) * 2011-01-20 2012-08-09 Hitachi Cable Ltd 超電導多芯ビレットの構造及び超電導多芯線材の製造方法
CN102509907B (zh) * 2011-11-06 2013-09-18 中国科学院电工研究所 一种NbTi超导体多芯线接头
DE102012205843A1 (de) * 2012-04-11 2013-10-17 Bruker Eas Gmbh NbTi-Supraleiter mit reduziertem Gewicht
DE202012102334U1 (de) 2012-06-25 2012-07-17 Bruker Eas Gmbh NbTi-Supraleiter mit in Umfangsrichtung verteilten Al-Blöcken zur Gewichtsreduzierung
DE102012210770A1 (de) 2012-06-25 2014-01-02 Bruker Eas Gmbh NbTi-Supraleiter mit in Umfangsrichtung verteilten Al-Blöcken zur Gewichtsreduzierung
CN102751049B (zh) * 2012-07-24 2014-03-12 西部超导材料科技股份有限公司 一种Nb3Al超导线材前躯体导线的制作方法
SE538433C2 (en) * 2014-08-05 2016-06-21 Mee Invest Scandinavia Ab Electrical wire
CN104201278A (zh) * 2014-08-26 2014-12-10 西安艾菲尔德复合材料科技有限公司 一种NbTi/Cu超导复合管及其制备方法
GB2547429B (en) * 2016-02-16 2019-10-23 Siemens Healthcare Ltd Superconducting wire structure
RU184525U1 (ru) * 2018-07-17 2018-10-30 Закрытое акционерное общество "Москабельмет" (ЗАО "МКМ") Подразделенный упрочненный провод
EA201800525A1 (ru) * 2018-08-01 2020-02-28 Анатолий Эдуардович Юницкий Общепланетарный геокосмический транспортный комплекс юницкого (варианты) и способ выведения полезной нагрузки с поверхности планеты на круговую орбиту
CN110970171B (zh) * 2019-11-14 2021-01-01 西部超导材料科技股份有限公司 一种提高NbTi超导线材RRR值和屈服强度的方法
WO2022232598A1 (en) * 2021-04-29 2022-11-03 Georgia Tech Research Corporation Lightweight cryogenic conductors and methods of making and use thereof
KR20240009700A (ko) 2022-07-14 2024-01-23 이유리 슈도모나스 플루오레센스 및 브레디라이조비움 자포니쿰의 혼합물을 포함하는 식물 성장 촉진용 조성물 및 이를 식물에 살포하는 식물 성장 촉진 방법

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5088183A (en) * 1990-05-01 1992-02-18 Kanithi Hem C Process for producing fine and ultrafine filament superconductor wire
RU2050605C1 (ru) * 1993-06-22 1995-12-20 Государственный научный центр РФ "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара" Способ получения плотной многожильной композитной заготовки
RU2118004C1 (ru) * 1993-11-22 1998-08-20 Юрий Лазаревич Ковалев Сверхпроводящий кабель
US6311926B1 (en) * 1999-05-04 2001-11-06 James R. Powell Space tram
RU2216804C2 (ru) * 2001-12-06 2003-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А.Бочвара" Способ изготовления высокопрочного электропроводника
RU2285966C1 (ru) * 2005-02-14 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара" Способ изготовления композитных проводов

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE755631A (fr) * 1969-09-02 1971-03-02 Imp Metal Ind Kynoch Ltd Perfectionnements aux conducteurs electriques
JPS5840286B2 (ja) * 1976-01-13 1983-09-05 工業技術院長 高抗張力アルミニウム安定化超電導線の製造方法
US4148129A (en) * 1976-11-01 1979-04-10 Airco, Inc. Aluminum-stabilized multifilamentary superconductor and method of its manufacture
US4506109A (en) * 1981-05-28 1985-03-19 Agency Of Ind. Science And Technology Al-stabilized superconducting wire and the method for producing the same
JPS6039705A (ja) * 1983-08-15 1985-03-01 日本原子力研究所 アルミニウム安定化超電導導体
US4743713A (en) * 1984-02-10 1988-05-10 United States Department Of Energy Aluminum-stabilized NB3SN superconductor
DE69023403T2 (de) * 1989-07-21 1996-07-11 Hitachi Ltd Aluminiumstabilisierter Supraleiter und supraleitende Spule und Verfahren zur Herstellung des Supraleiters.
GB9014979D0 (en) * 1990-07-06 1990-08-29 Walters Colin R Method of fabricating an elongated artefact
US5286577A (en) * 1990-07-23 1994-02-15 Aluminum Company Of America Drawn conductors for cryogenic applications
US5266416A (en) * 1991-02-20 1993-11-30 The Furukawa Electric Co., Ltd. Aluminum-stabilized superconducting wire
DE69533195T2 (de) * 1994-06-23 2005-06-30 Outokumpu Oyj Supraleiter mit hohem kupfervolumen und dessen herstellungsmethode
FI100837B (fi) * 1995-06-21 1998-02-27 Outokumpu Copper Oy Tapa suprajohdinaihion valmistamiseksi
FR2736749B1 (fr) * 1995-07-13 1997-08-08 Gec Alsthom Intermagnetics Sa Brin supraconducteur multi-filaments a barriere resistive integree dans la matrice, cable constitue d'un tel brin, et procede de fabrication d'un tel brin
DE69836933T2 (de) * 1997-04-25 2007-08-09 Sumitomo Chemical Co., Ltd. Aluminiumstabilisierter Supraleiter
JP3472452B2 (ja) * 1997-09-11 2003-12-02 日立電線株式会社 アルミニウム安定化超電導導体
FR2770928B1 (fr) * 1997-11-13 1999-12-31 Gec Alsthom Electromec Procede de fabrication d'un brin supraconducteur multifilamentaire, stable et a pertes reduites
DE69937628T2 (de) * 1998-09-22 2008-10-30 The Furukawa Electric Co., Ltd. Herstellungsverfahren von aluminium-stabilisiertem supraleitendem draht
JP4754158B2 (ja) 2000-10-09 2011-08-24 アルミニウム ペシネイ アルミニウムを主成分とする低温安定化材を含む超伝導性導体
ITTO20020927A1 (it) * 2002-10-23 2004-04-24 Europa Metalli Spa Metodo di composizione a freddo di un semilavorato per l'ottenimento di cavi superconduttori ad elevate prestazioni, in particolare in niobio-titanio.

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5088183A (en) * 1990-05-01 1992-02-18 Kanithi Hem C Process for producing fine and ultrafine filament superconductor wire
RU2050605C1 (ru) * 1993-06-22 1995-12-20 Государственный научный центр РФ "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара" Способ получения плотной многожильной композитной заготовки
RU2118004C1 (ru) * 1993-11-22 1998-08-20 Юрий Лазаревич Ковалев Сверхпроводящий кабель
US6311926B1 (en) * 1999-05-04 2001-11-06 James R. Powell Space tram
RU2216804C2 (ru) * 2001-12-06 2003-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А.Бочвара" Способ изготовления высокопрочного электропроводника
RU2285966C1 (ru) * 2005-02-14 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара" Способ изготовления композитных проводов

Also Published As

Publication number Publication date
US7728229B2 (en) 2010-06-01
CN101689693A (zh) 2010-03-31
EP2130265B1 (en) 2016-08-24
RU2009136393A (ru) 2011-05-10
WO2008121764A1 (en) 2008-10-09
KR101449531B1 (ko) 2014-10-13
EP2130265A1 (en) 2009-12-09
KR20100015660A (ko) 2010-02-12
EP2130265A4 (en) 2013-12-25
US20090114414A1 (en) 2009-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2464659C2 (ru) МНОГОКРАТНО СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОД, СОДЕРЖАЩИЙ NbTi
US4242536A (en) Aluminum-stabilized multifilamentary superconductor
KR102205386B1 (ko) 금속성 초전도성 와이어에 대한 확산 배리어
EP2838091B1 (en) Compound superconductive wire and method for manufacturing the same
US3662093A (en) Superconducting electrical conductors
EP0500101A1 (en) Aluminum-stabilized superconducting wire
JP2009211880A (ja) 内部Sn法Nb3Sn超電導線材およびそのための前駆体
KR102423559B1 (ko) 금속성 초전도성 와이어를 위한 확산 배리어
Hishinuma et al. Fabrication and Superconducting Properties of the Bronze-Processed $\mbox {Nb} _ {3}\mbox {Sn} $ Multifilamentary Wire Using Cu–Sn–Zn Alloy Matrix
EP2333793A1 (en) Superconductors with improved mechanical strength
Pyon et al. Nb/sub 3/Sn conductors for high energy physics and fusion applications
JP5117166B2 (ja) パルス用NbTi超電導多芯線およびパルス用NbTi超電導成形撚線
Banno et al. Development of Ag-barrier RHQT Nb 3 Al wires
JP2997121B2 (ja) アルミニウム安定化超電導線
JP3754522B2 (ja) Nb▲3▼Sn超電導線材
RU171955U1 (ru) Сверхпроводящий композиционный провод на основе диборида магния
WO2023127856A1 (ja) 化合物超電導線
JPH10321060A (ja) アルミニウム安定化超電導線
JP3603565B2 (ja) 高臨界電流密度が得られるNb▲3▼Sn超電導線材及びその製造方法
EP1569285A1 (en) Superconductive element containing Nb3Sn
Sudyev et al. Development of ${\rm Nb} _ {3}{\rm Sn} $ Internal Tin Strands With Enhanced Current Capacity and Improved Mechanical Properties
JP2003045247A (ja) 超電導線材
JPH10321059A (ja) アルミニウム安定化超電導線
JPH09245539A (ja) 超電導線
JPH046713A (ja) アルミ安定化超電導線

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180609