SU752507A1 - Способ изготовлени многопроволочного обмоточного провода - Google Patents

Способ изготовлени многопроволочного обмоточного провода Download PDF

Info

Publication number
SU752507A1
SU752507A1 SU772468853A SU2468853A SU752507A1 SU 752507 A1 SU752507 A1 SU 752507A1 SU 772468853 A SU772468853 A SU 772468853A SU 2468853 A SU2468853 A SU 2468853A SU 752507 A1 SU752507 A1 SU 752507A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
wire
formation
conductors
heat treatment
rhel
Prior art date
Application number
SU772468853A
Other languages
English (en)
Inventor
Диамар Иванович Белый
Александр Васильевич Рычагов
Григорий Геннадьевич Свалов
Анатолий Васильевич Таран
Надежда Яковлевна Томенко
Маргарита Васильевна Трубицына
Альбина Васильевна Шлыкова
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7186
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 Предприятие П/Я А-7186 filed Critical Предприятие П/Я А-7186
Priority to SU772468853A priority Critical patent/SU752507A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU752507A1 publication Critical patent/SU752507A1/ru

Links

Landscapes

  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Description

тельно при 200-300°С в течение 5-15 мин.
Согласно изобретению сверхировод щис проводники тина ниобий-титан, ниобий-цирконий в медноГ матрице, етаннид ниоби  в броизовой матрице и/или, медные нроводннки анодно обрабатывают в нделочной среде (нредпочтнтельно, в водном растворе, содержандем 500-1500 г/л гидроокисн кали  или натри ) нри 100-150°С, плотностн тока 5-25 А/дм в течение 0,25-3,0 мин. При этом на новерхностн проводников формируетс  слой оксида меди толщиной 3- 6 мкм, плотный изнутри,  вл ющийс  базовым дл  созданн  межнроволочной нзол днн , и пористый мажущийс  снаружи,  вл ющийс  технологической смазкой дл  нослед)пощих операций. Полученные проводники формируют в плоский или круглый обмоточный провод на транспонирующей илп крутильной мащинах. При этом на поверхности проводников не обнаруживаетс  каких-либо дефектов изол ционного покрыти . Сформованный провод подвергают химико-термической обработке при 200- 300°С в течение 5-15 мин. Получаемый провод не имеет дефектов изол ции. Удельное электросопротивление последней может варьироватьс  от Ом-см до 10- 10 Ом-см в зависимости от режимов проведени  технологических стадий обработки в щелочной среде и химико-термической обработки.
Пример 1. Предварительно очищенную сверхпровод щую проволоку из ниобийтитанового силава НТ-50 диаметром 1 мм обрабатывают в щелочной среде, содержащей 500 г/л гидроокиси натри  нри анодной плотности тока 10 А/дм в течение 3 мин при температуре раствора 110°С. Полученные проводники формуют на 3-х фонарной транспонирующей мащине в нлоскую конструкцию мм. Сформованную жилу химико-термичееки обрабатывают в атмосфере воздуха при 200°С в течение 15 мин.
Разделка транспонированного провода показала отсутствие дефектов оксидной изол ции, имеющий толщину 3-4 мкм и удельное электросопротивление 8-10 - 2-10 Ом-см.
Пример 2. Предварительно очищенную сверхпровод щую проволоку пз ниобийтитанового сплава БТ-35 диаметром 0,44 мм обрабатывают в щелочной среде, содержащей 850 г/л гидроокиси натри  при анодной плотностн тока 15 А/дм в течение 1 мин.
После формировани  круглой конструкции 7X7X0,44 мм ее подвергают химикотермической обработке в атмосфере воздуха нри 250°С в течение 10 мин.
Разделка нровода показала отсутствие дефектов оксидного покрыти , имеющего толщину 4,0-4,5 мкм и удельное электросопротивление 1-10 -1-10 Ом-см.
Пример 3. Предварительно иодготовлениые медную и сверхировод нгую проволоки из силава НТ-50 диаметром 0,44 мм обрабатывают в среде, содержандсй 1000 г/л гидроокиси натри  при аиодной плотности тока 20 А/дм в течение 15 с при темнературе раствора 140°С.
Затем ировод формуют в конструкцию 7X7X0,44 (центральна  стренга 7X0,44 из
медных проволок, 6 перпферийных стренг состо т пз центральной медной и 6 периферийных сверхировод щих проволок кажда ), после чего провод дополнительно отжигают в атмосфере воздуха при 300°С в
течение 5 мин.
Разделка нровода показала отсутствие дефектов оксидпой изол ции, имеющей толщину 4,5-5,0 мкм и удельное электросопротивление 1-10-2-10 Ом-см.
Предложеппый способ, по сравнению с известным, обеснечивает следующие техпико-экономические преимущества: ирактически исключает брак по нарушению целостности оксидной межнроволочной изол ции
на всех технологических операци х, тем самым повышает стабильность работы провода в эксплуатационных услови х; позвол ет существенно расширить дпаназон достнгаемых значений электросопротивлени 
межироволочной изол ции с Ом-см до Ом-см, что необходимо дл  снижени  нотерь энергии; обееиечивает сннженне темиературы химико-термической обработки с 380-420°С до 200-300°С, что ирименительно к сверхпровод щим материалам имеет важное значение, так как более низка  температура обработки гарантирует более высокие 1;ритически:: характеристики сверхпроводника; не требует дорогосто щпх материалов и оборудовани , ирост дл  практического осуществлени .

Claims (2)

1. Способ изготовлени  многопроволочного обмоточного провода, включающий нанесение-изол ционного оксидного покрыти  химико-термичеекой обработкой проводников и формирование провода, отличающи йен тем, что, с целью сохранени  межпроволочной оксидпой изол ции в процессе формировапи  провода и расширени  диапазона достигаемых значений ее электросопротивлени , перед формированием
проводники анодно обрабатывают в концентрированной щелочной среде с образованием базового оксидного сло , выполн ющего одновременно роль технологической смазки, а химико-термическую обработку
осуществл ют после формировани  провода .
2. Способ по п. 1, отличающийс  тем, что химико-термическую обработку провод т в атмосфере воздуха при 200-
300°С в течение 5-15 мин.
56
Источники информации,А26, September, 1972, p. 6.
прин тые во внимание нри экспертизе2. Gallagher-Daggitt G. Е. Superconductor
1. Wilson М. N. Rate dependent magnitige-cablesfor pulsed dipoleMegnets.-«Rutherford
tion in flat twisted superconducting cables.-Laboratory memorandum, RHEL (M) A25,
«Rutherford Laboratory Report, RHEL (M)5 Febrary, 1973, p. IL
752507
SU772468853A 1977-03-24 1977-03-24 Способ изготовлени многопроволочного обмоточного провода SU752507A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772468853A SU752507A1 (ru) 1977-03-24 1977-03-24 Способ изготовлени многопроволочного обмоточного провода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772468853A SU752507A1 (ru) 1977-03-24 1977-03-24 Способ изготовлени многопроволочного обмоточного провода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU752507A1 true SU752507A1 (ru) 1980-07-30

Family

ID=20702002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772468853A SU752507A1 (ru) 1977-03-24 1977-03-24 Способ изготовлени многопроволочного обмоточного провода

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU752507A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3954572A (en) Method of manufacturing an intermetallic superconductor
US3429032A (en) Method of making superconductors containing flux traps
GB1453315A (en) Uperconducting-compound wires removal of nitrogen oxides using coated catalyst
US3618205A (en) Method of fabricating a composite superconducting wire
DE1665554B2 (de) Kabeiförmiger Supraleiter
US4073666A (en) Method for making an insulated superconductor and article produced thereby
SU752507A1 (ru) Способ изготовлени многопроволочного обмоточного провода
US3676577A (en) Superconductors containing flux traps
JP2992501B2 (ja) 銀を主成分とするマトリックスのHTc超電導多重線ストランドのパウダー・イン・チューブ型製造方法
CA1036801A (en) Method for the manufacture of a superconductor having an intermetallic two element compound
RU2124772C1 (ru) Способ получения длинномерных высокотемпературных сверхпроводящих изделий
RU2124775C1 (ru) Способ получения длинномерных высокотемпературных сверхпроводящих изделий
JPS58189909A (ja) Nb↓3Sn超電導線の製造方法
JPS602728B2 (ja) 化合物複合超電導体の製造方法
JPH0676662A (ja) Nb3Sn超電導線の製造方法
JPH0821272B2 (ja) 超電導体
JPH0554740A (ja) 超電導素線の絶縁方法
JPS62240751A (ja) 内部拡散法によるNb↓3Sn超電導線の製造方法
JPS63138607A (ja) 被覆電線
JPH024931A (ja) Nb↓3X系超電導材の製造方法
JPH04115423A (ja) 超電導ストランド
JPS6267156A (ja) 交流用多心超電導導体の製造方法
JPS6024569B2 (ja) 化合物超電導コイルおよびその製造法
JPS6113508A (ja) 低銅比Nb↓3Sn超電導線の製造方法
JPH0286015A (ja) 超電導撚線の製造方法