WO2019049720A1 - 超伝導装置及び磁石装置 - Google Patents

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WO2019049720A1
WO2019049720A1 PCT/JP2018/031681 JP2018031681W WO2019049720A1 WO 2019049720 A1 WO2019049720 A1 WO 2019049720A1 JP 2018031681 W JP2018031681 W JP 2018031681W WO 2019049720 A1 WO2019049720 A1 WO 2019049720A1
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superconducting
bulk
magnetic
pole
magnetic field
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PCT/JP2018/031681
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English (en)
French (fr)
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明保 山本
七海 島崎
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国立大学法人東京工業大学
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N24/00Investigating or analyzing materials by the use of nuclear magnetic resonance, electron paramagnetic resonance or other spin effects
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F6/00Superconducting magnets; Superconducting coils
    • H01F6/04Cooling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/02Permanent magnets [PM]
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N60/00Superconducting devices

Definitions

  • the present invention relates to a superconducting device provided in a magnet device, and a magnet device.
  • a magnet apparatus included in a magnetic resonance imaging (MRI) apparatus or the like
  • a magnet apparatus provided with a magnet unit that generates a strong magnetic field is used.
  • U.S. Pat. No. 7,944,208 (patent document 1)
  • opposite magnetic poles of a main magnet are disposed along a horizontal axis, and a magnetic field generated by the main magnet is detected
  • Techniques are disclosed for defining an open magnetic resonance imaging region configured to
  • a magnetic circuit member a magnetic body having high permeability such as iron may be provided as a magnetic circuit member so as to form a magnetic circuit that returns from one magnetic pole of the magnet portion to the other magnetic pole of the magnet portion via the magnetic body.
  • Patent Document 2 in a magnet assembly of an MRI apparatus, a lower base yoke having a lower permanent magnet mounted on the upper surface, and a column yoke provided upright from an edge of the lower base yoke And an upper base yoke supported by the column yoke and attached to the lower surface with the upper permanent magnet facing the lower permanent magnet.
  • Non Patent Literature 1 and Non Patent Literature 2 disclose a technique in which a superconducting bulk body made of magnesium diboride (MgB 2 ) is used as a permanent magnet.
  • MgB 2 magnesium diboride
  • a magnetic body having high permeability such as iron
  • the strength of the magnetic field outside the magnetic body can be reduced by confining the magnetic field in the magnetic body having high permeability.
  • the permeability of the magnetic substance such as iron decreases with the increase of the strength of the applied magnetic field, so if the strength of the magnetic field inside the magnetic substance saturates with the increase of the strength of the applied magnetic field.
  • the magnetic body can not confine the magnetic field only to the inside of the magnetic body, so the strength of the magnetic field leaking out of the magnetic body becomes strong.
  • the present invention has been made to solve the problems of the prior art as described above, and it is possible to reduce the volume of a magnetic circuit member in a magnet apparatus provided with a magnet unit for generating a strong magnetic field.
  • An object of the present invention is to provide a magnet apparatus which can easily reduce the size or weight of a magnetic circuit.
  • the superconducting apparatus as an aspect of the present invention is provided in a magnet apparatus provided with a magnet unit that generates a magnetic field.
  • the superconducting device has a first superconducting bulk body provided outside the magnet unit, and the first superconducting bulk body captures a magnetic field in a superconducting state and captures the magnetic field.
  • a magnetic circuit is formed by the conductive bulk and the magnet portion.
  • the magnet unit includes a first magnetic pole having a first polarity and a second magnetic pole having a second polarity opposite to the first polarity, the first magnetic pole, the first superconducting
  • the bulk body and the second magnetic pole are disposed in the order of the first magnetic pole, the first superconducting bulk body, and the second magnetic pole along the annular path around the first axis, and from the first magnetic pole along the annular path
  • a magnetic circuit may be formed that returns to the second magnetic pole through the one superconducting bulk.
  • the magnet unit includes a first magnet and a second magnet spaced apart from each other along the annular path, and the first magnet has a first magnetic pole and a second polarity.
  • the second magnet may have a fourth magnetic pole having a first polarity and a second magnetic pole.
  • the first magnetic pole, the first superconducting bulk, the second magnetic pole, the fourth magnetic pole and the third magnetic pole are arranged along the annular path, and the first magnetic pole, the first superconducting bulk, the second magnetic pole, the fourth magnetic pole, the fourth magnetic pole It may be arranged in the order of three magnetic poles.
  • the superconducting device includes a first superconducting bulk group including a plurality of first superconducting bulks arranged along an annular path, and a first magnetic pole, a first The conductive bulk group and the second magnetic pole are disposed along the annular path in the order of the first magnetic pole, the first superconducting bulk group, and the second magnetic pole, and along the annular path, from the first magnetic pole to the first superconducting conductor.
  • a magnetic circuit may be formed which returns to the second pole via the bulk body group.
  • the plurality of first superconductor bulks included in the first superconductor bulk group are configured such that the magnetic flux emitted from the first magnetic pole is captured by capturing the magnetic field when each of the plurality of first superconductor bulks is in the superconductor state. And may be arranged along the annular path so as to sequentially pass through the plurality of first bulk superconductors and return to the second magnetic pole.
  • the plurality of first bulk superconductors may be arranged to be spaced apart from one another.
  • the first superconducting bulk group may not be adjacent to the first magnetic pole and not adjacent to the second magnetic pole along the annular path.
  • the outer peripheral length of the cross section perpendicular to the annular path of the first superconducting bulk body disposed along the annular path and closest to the first magnetic pole among the plurality of first superconducting bulk bodies has a plurality of first superconducting bulk bodies.
  • the first superconducting bulk placed on the side opposite to the side closest to the first magnetic pole along the annular path may be longer than the outer peripheral length of the cross section perpendicular to the annular path. .
  • the outer peripheral length of the cross section perpendicular to the annular path of each of the plurality of first bulk superconductors is the closest to the first pole from the side closest to the first magnetic pole along the annular path. It may decrease in the order of arrangement of the plurality of first superconductor bulks toward the near side and the opposite side.
  • the superconducting device includes a second superconducting bulk group including a plurality of second superconducting bulks arranged along an annular path, and the plurality of second superconducting bulks Each of the bodies captures the magnetic field in the superconducting state, and the first pole, the first group of superconductor bulks, the second group of superconductor bulks and the second pole couple along the annular path to the first pole, the second pole.
  • the first superconducting bulk group, the second superconducting bulk group, and the second magnetic pole are arranged in this order, and along the annular path, the first magnetic pole to the first superconducting bulk group and the second superconducting bulk group are sequentially arranged
  • a magnetic circuit may be formed to pass back to the second magnetic pole.
  • the plurality of first superconducting bulks included in the first superconducting bulk group and the plurality of second superconducting bulks included in the second superconducting bulk group are a plurality of first superconducting bulks and Each of the plurality of second superconducting bulks captures the magnetic field in the superconducting state, whereby the magnetic flux emitted from the first magnetic pole sequentially forms the plurality of first superconducting bulks and the plurality of second superconducting bulks. It may be arranged along an annular path so as to pass back to the second pole.
  • the second superconducting bulk group is adjacent to the second magnetic pole along the annular path, and the second superconducting bulk group is disposed on the side closest to the second pole along the annular path among the plurality of second superconducting bulk bodies.
  • the peripheral length of the cross section perpendicular to the annular path of the two superconductor bulks is a second superconducting bulk body, the second superconducting bulk being disposed along the annular path on the side opposite to the side closest to the second magnetic pole It may be longer than the outer peripheral length of the cross section perpendicular to the annular path of the two superconductor bulks.
  • the outer peripheral length of the cross section perpendicular to the annular path of each of the plurality of second superconductor bulks is the closest to the second pole from the side closest to the second magnetic pole along the annular path. It may decrease in the order of arrangement of the plurality of second superconductor bulks toward the near side and the opposite side.
  • each of the plurality of first superconductor bulks includes a cylindrical first tubular portion centered on an axis along the annular path, and the plurality of first superconductor bulks are:
  • Each of the plurality of first superconducting bulks in the superconducting state captures the magnetic field along the axis line, whereby the magnetic flux emitted from the first magnetic pole is included in each of the plurality of first superconducting bulks. It may be arranged along the annular path so as to sequentially pass through the first tubular portion and return to the second magnetic pole.
  • each of the plurality of first superconductor bulks includes an extension portion extending along the annular path
  • the plurality of first superconductor bulks is a plurality of first superconductors.
  • the superconducting device includes a third superconducting bulk including a cylindrical second cylindrical portion surrounding the magnet portion, and the third superconducting bulk includes a magnetic field in a superconducting state.
  • a magnetic circuit may be formed by the plurality of first superconducting bulks capturing the magnetic field and capturing the magnetic field, the third superconducting bulk capturing the magnetic field, and the magnet unit.
  • the first bulk superconductor may be made of iron pnictide or magnesium diboride.
  • the superconducting device includes a cooling unit that cools the first superconducting bulk, and the first superconducting bulk is cooled to the cooling unit, whereby the first superconducting bulk is reduced.
  • the body may be in a superconducting state.
  • the first superconducting bulk comprises a second type superconductor, and the first superconducting bulk is in a superconducting state to pin a magnetic flux above the lower critical magnetic field and below the upper critical magnetic field in a magnetic flux.
  • a magnetic circuit which is a closed circuit through which the magnetic flux passes, is formed by the first superconducting bulk body and the magnet unit that capture the magnetic field, and the magnetic flux emitted from one of the magnetic poles of the magnet unit is the first superconductor. It may return to the other magnetic pole of the magnet part through the bulk body.
  • the superconducting apparatus as an aspect of the present invention is provided in a magnet apparatus provided with a magnet unit that generates a magnetic field.
  • the superconducting device has a first superconducting bulk body including a cylindrical first cylindrical portion surrounding a magnet portion, and the first superconducting bulk body captures a magnetic field in a superconducting state and captures the magnetic field.
  • a magnetic circuit is formed by the first bulk superconductor and the magnet unit.
  • the superconducting device includes a second superconducting bulk provided outside the magnet unit, and the second superconducting bulk captures a magnetic field in a superconducting state, and the magnetic field is generated.
  • a magnetic circuit may be formed by the second superconducting bulk which is captured, the first superconducting bulk which is captured the magnetic field, and the magnet part.
  • the magnet unit may have a first magnetic pole having a first polarity and a second magnetic pole having a second polarity opposite to the first polarity.
  • the first magnetic pole, the second superconducting bulk and the second magnetic pole are arranged in the order of the first magnetic pole, the second superconducting bulk and the second magnetic pole along the annular path around the first axis, and are arranged in the annular path Along the length, a magnetic circuit may be formed from the first magnetic pole, through the second superconducting bulk, and back to the second magnetic pole.
  • the superconducting device includes a first superconducting bulk group including a plurality of second superconducting bulks arranged along an annular path, and a first magnetic pole, a first The conductive bulk group and the second magnetic pole are disposed along the annular path in the order of the first magnetic pole, the first superconducting bulk group, and the second magnetic pole, and along the annular path, from the first magnetic pole to the first superconducting conductor.
  • a magnetic circuit may be formed which returns to the second pole via the bulk body group.
  • the plurality of second superconductor bulks included in the first superconductor bulk group are configured such that the magnetic fluxes emitted from the first magnetic pole are captured by trapping the magnetic field in the superconductor state with each of the plurality of second superconductor bulks. And may be arranged along the annular path so as to sequentially pass through the plurality of second superconducting bulks and return to the second magnetic pole.
  • the first bulk superconductor may be made of iron pnictide or magnesium diboride.
  • the superconducting device includes a cooling unit that cools the first superconducting bulk, and the first superconducting bulk is cooled to the cooling unit, whereby the first superconducting bulk is reduced.
  • the body may be in a superconducting state.
  • the first superconducting bulk comprises a second type superconductor, and the first superconducting bulk is in a superconducting state to pin a magnetic flux above the lower critical magnetic field and below the upper critical magnetic field in a magnetic flux.
  • the first superconducting bulk and the magnet unit capture the magnetic field and form a magnetic circuit that is a closed circuit through which the magnetic flux passes, and the magnetic flux emitted from one of the magnetic poles of the magnet unit It may return to the other magnetic pole of the magnet part through the inside.
  • the magnet apparatus as an aspect of the present invention includes a magnet unit that generates a magnetic field, and a superconducting device provided outside the magnet unit.
  • the superconducting device has a superconducting bulk provided outside the magnet unit, and the superconducting bulk captures a magnetic field in a superconducting state, and the superconducting bulk and magnet unit capturing the magnetic field. Thus, a magnetic circuit is formed.
  • the magnet apparatus as an aspect of the present invention includes a magnet unit that generates a magnetic field and a superconducting device that surrounds the magnet unit.
  • the superconducting device has a superconducting bulk including a cylindrical tubular portion surrounding the magnet portion, and the superconducting bulk captures a magnetic field in a superconducting state and captures the magnetic field.
  • a magnetic circuit is formed by the magnet unit,
  • FIG. 7 is a flow chart showing some steps of a method of manufacturing a superconducting bulk body which the superconducting device of Example 1 has.
  • FIG. 5 is a graph showing the time dependency of the local magnetic flux density measured by five Hall elements arranged in the superconducting device of Example 1.
  • hatching hatching added to distinguish structures may be omitted depending on the drawings.
  • Embodiment ⁇ Magnet device and superconducting device> First, a magnet apparatus and a superconducting apparatus provided with a superconducting apparatus according to an embodiment of the present invention will be described.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a magnet apparatus provided with the superconducting apparatus of the embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view schematically showing a magnet device provided with the superconducting device of the embodiment.
  • FIG. 2 in order to simplify an understanding, illustration of parts other than a superconducting bulk part is abbreviate
  • the arrangement shown in FIG. 1 is not necessarily limited to the arrangement as viewed from above, but may be the arrangement as viewed from the front (the same applies to FIGS. 9 to 13 described later).
  • the magnet apparatus 2 provided with the superconducting apparatus 1 of this Embodiment is provided with the magnet part 3 which generates a magnetic field. That is, the superconducting device 1 of the present embodiment is provided in the magnet device 2 provided with the magnet unit 3, and is provided outside the magnet unit 3.
  • the superconducting device 1 of the present embodiment is provided outside the magnet unit 3 and has a superconducting bulk body made of a second type superconductor, that is, a superconducting bulk portion 4.
  • the superconducting bulk part 4 captures a magnetic field exceeding the lower critical magnetic field and below the upper critical magnetic field in a superconducting state by pinning the magnetic flux, and capturing the magnetic field by the superconducting bulk part 4 and the magnet part
  • the magnetic circuit 5 forms a closed circuit through which the magnetic flux passes, and the magnetic flux emitted from one of the magnetic poles of the magnet unit 3 passes through the superconducting bulk unit 4 and returns to the other magnetic pole of the magnet unit 3.
  • a magnetic circuit means a path through which a magnetic flux or magnetic flux passes.
  • the magnetic circuit means a medium carrying a high density of magnetic flux, or captures and transmits a high density magnetic flux so that the magnetic flux does not leak in a direction not desired to leak. It means a path to propagate.
  • the magnetic circuit means a closed circuit through which magnetic flux passes and confines a magnetic field or magnetic flux at a desired position. At this time, although depending on the magnetic permeability inside the magnetic circuit, all of the magnetic flux inside and around the magnetic circuit is confined within the magnetic circuit and circulates along the longitudinal direction of the magnetic circuit. Only part or all of the magnetic flux that occupies part or all and intersects all the magnetic fluxes in the longitudinal direction of the magnetic circuit.
  • the magnet unit 3 has an N pole PL1 as a first magnetic pole having a first polarity, and an S pole PL2 as a second magnetic pole having a second polarity opposite to the first polarity.
  • the N pole PL1, the superconducting bulk portion 4 and the S pole PL2 are arranged in the order of the N pole PL1, the superconducting bulk portion 4, and the S pole PL2 along the annular path 7 around a certain axis 6.
  • the magnet unit 3 has two magnets MG1 and MG2 which are spaced apart from each other along the annular path 7, and the magnet MG1 is connected to the N pole PL1.
  • the magnet MG2 has an N pole PL4 as a fourth magnetic pole having a first polarity and an S pole PL2 as a third magnetic pole having a second polarity.
  • the north pole PL1, the superconducting bulk portion 4, the south pole PL2, the north pole PL4 and the south pole PL3 are arranged along the annular path 7, and the north pole PL1, the superconducting bulk portion 4, the south pole PL2, the north pole PL4, the south pole It is arranged in order of PL3.
  • a so-called Helmholtz coil can be used as the magnet unit 3 having the magnets MG1 and MG2. Then, between the magnet MG1 and the magnet MG2, the south pole PL3 of the magnet MG1 and the north pole PL4 of the magnet MG2 face each other. As a result, an object to be processed (in the case of an MRI apparatus, an object such as a human body) to be processed can be easily taken in and out of the space 8 between the magnet MG1 and the magnet MG2.
  • a ferromagnetic permanent magnet such as a neodymium magnet made of a neodymium iron boron (boron) alloy may be used as the magnet unit 3.
  • N pole PL1, S pole PL2, S pole PL3 and N pole PL4 may be collectively changed to opposite polarities.
  • a magnet apparatus provided with a magnet unit for generating a strong magnetic field is used as a magnet apparatus included in, for example, a magnetic resonance imaging (MRI) apparatus or the like.
  • MRI magnetic resonance imaging
  • one of the magnet units is arranged along an annular path in order to prevent or suppress the leakage of a strong magnetic field to the outside of the magnet unit and to reduce the strength of the magnetic field around the magnet unit.
  • a magnetic circuit member a magnetic body having a high magnetic permeability such as iron may be provided as a magnetic circuit member so that a magnetic circuit returning from the magnetic pole to the other magnetic pole of the magnet unit is formed through the magnetic body.
  • the strength of the magnetic field outside the magnetic body can be reduced by confining the magnetic field in the magnetic body having high permeability.
  • a magnetic circuit is formed on the outer side of the magnet part along the annular path, coming out from one magnetic pole (for example, the N pole) of the magnet part, passing through the magnetic body and returning to the other magnetic pole (for example the S pole) Be done.
  • the permeability of the magnetic substance such as iron decreases with the increase of the strength of the applied magnetic field, so the strength of the magnetic field inside the magnetic substance gradually decreases with the increase of the strength of the applied magnetic field. Saturate. If the strength of the magnetic field inside the magnetic body is saturated, the magnetic body can not confine the magnetic field only to the inside of the magnetic body if the strength of the magnetic field is further increased, so the magnetic field leaks to the outside of the magnetic body. Strength becomes stronger.
  • the magnetic circuit 5 is formed by the superconducting bulk which captures the magnetic field in the superconducting state, that is, the superconducting bulk portion 4 and the magnet portion 3.
  • the critical current density in the superconducting state is sufficiently large, it is possible to capture a magnetic field stronger than the saturation magnetic field which is the magnetic field when the magnetic material saturates.
  • a magnetic field stronger than the saturation magnetic field of the magnetic substance can be confined inside the bulk superconductor.
  • the magnet device 2 including the magnet unit 3 for generating a strong magnetic field is used as the magnet device of the MRI apparatus, and the magnet unit 3 includes the magnet MG1 and the magnet MG2.
  • the space 8 between the magnet MG1 and the magnet MG2 is opened, for example, a human subject to be inspected by imaging a tomographic image between the magnet MG1 and the magnet MG2 Even if you get in for the examination, you can receive the examination without feeling a sense of obstruction.
  • the superconducting bulk portion 4 is cooled from a normal state to a superconducting state while applying a strong magnetic field to the superconducting bulk portion 4, ie, a magnetic field
  • a method can be considered in which the superconducting bulk portion 4 captures a magnetic field.
  • a magnet portion different from the magnet portion 3 is provided in the vicinity of the superconducting bulk portion 4 for applying a magnetic field, and the superconducting bulk portion 4 is cooled in the magnetic field by using a magnet portion provided for applying a magnetic field.
  • the superconducting bulk portion 4 can capture a strong magnetic field to form a magnetic circuit.
  • the superconducting bulk portion 4 cooled in a magnetic field outside the magnet device 2 to capture a strong magnetic field can be moved to the inside of the magnet device 2 with a strong magnetic field captured to form a magnetic circuit.
  • the superconducting bulk portion 4 is made to capture a strong magnetic field by cooling the superconducting bulk portion 4 in a state where the magnet portion 3 generates a stronger magnetic field than the magnetic field when the magnet portion 3 is normally used.
  • a magnetic circuit can be formed.
  • the superconducting bulk portion 4 is made of a so-called second-type superconductor having a lower critical magnetic field Hc1 and an upper critical magnetic field Hc2 .
  • the type-II superconductor exhibits a Meissner effect, in which the magnetic flux is removed from the type-II superconductor and exhibits so-called perfect diamagnetism.
  • the external magnetic field exceeds the lower critical magnetic field H c1 and is lower than or equal to the upper critical magnetic field H c2 , the magnetic flux penetrates into the type II superconductor but is usually finely distributed in the type 2 superconductor.
  • a superconducting current can be made to flow with zero electrical resistance by pinning the magnetic flux by the conductive phase etc.
  • a superconducting bulk portion made of a type 2 superconductor 4 can capture a strong magnetic field.
  • the lower critical magnetic field H c1 of the iron pnictide is about 0.01 to 0.03 T (Tesla)
  • the upper critical magnetic field H c2 of the iron pnictide is larger than 50 T.
  • the lower critical magnetic field H c1 of magnesium diboride (MgB 2 ) is about 0.01 to 0.03 T
  • the upper critical magnetic field H c2 of MgB 2 is about 30 T .
  • Example 1 a superconducting bulk body made of MgB 2 captures a magnetic field of 2T
  • Example 2 to be described later a superconducting bulk body made of iron pnictide captures a magnetic field as well. Therefore, for example, the superconducting bulk portion 4 of the present embodiment made of MgB 2 and iron pnictide is a type II superconductor, and the lower critical magnetic field H c1 is obtained by pinning the magnetic flux instead of the Meissner effect. It can be seen that a high magnetic field above and above the upper critical magnetic field H c2 is captured.
  • the superconducting bulk portion 4 may be divided into a plurality of members (superconducting bulk bodies) arranged along the annular path 7. Even in such a case, substantially the same effect can be obtained as in the case where the superconducting bulk portion 4 is integrally formed, so that the magnetic circuit 5 is formed by the magnet portion 3 and the superconducting bulk portion 4. In the case, the superconducting bulk portion 4 can be easily formed or manufactured. In the following, the case where the superconducting bulk part 4 is divided into a plurality of members arranged along the annular path 7 will be described as an example.
  • the superconducting bulk part 4 has a plurality of member groups as a superconducting bulk group. That is, the superconducting bulk part 4 has member groups SG1, SG2 and SG3.
  • the member group SG1 includes a plurality of members SB1 as superconducting bulks arranged along the annular path 7.
  • the member group SG2 includes a plurality of members SB2 as superconducting bulks arranged along the annular path 7.
  • the member group SG3 includes a plurality of members SB3 as superconducting bulks arranged along the annular path 7.
  • Each of the plurality of members SB1, the plurality of members SB2, and the plurality of members SB3 captures the magnetic field in the superconducting state.
  • the N pole PL1, the member group SG2, the member group SG1, the member group SG3, the S pole PL2, the N pole PL4 and the S pole PL3 are arranged along the annular path 7 to form the N pole PL1, the member group SG2, the member group SG1, the member group SG3, S pole PL2, N pole PL4, and S pole PL3 are arranged in this order. Then, along the annular path 7, the magnetic circuit 5 is formed, which sequentially returns from the N pole PL1 to the member group SG2, the member group SG1 and the member group SG3 and returns to the S pole PL2.
  • the plurality of members SB2 included in the member group SG2, the plurality of members SB1 included in the member group SG1, and the plurality of members SB3 included in the member group SG3 are the plurality of members SB2 and the plurality of members SB1.
  • the magnetic flux 9 emitted from the N pole PL1 sequentially passes through the plurality of members SB2, the plurality of members SB1, and the plurality of members SB3 by capturing the magnetic field in the superconducting state with each of the plurality of members SB3. , Are arranged along the annular path 7.
  • the superconducting bulk part 4 may not have a plurality of member groups, and may have only one of the member groups SG1, SG2 and SG3.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing a part of the superconducting device of the embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing a part of the superconducting device of the embodiment.
  • FIG.3 and FIG.4 illustrates and demonstrates member group SG1 as a superconducting apparatus of embodiment. 3 and 4 illustrate an example in which the spacer SP1 is disposed between two members SB1 adjacent to each other along the axis 11.
  • each of the plurality of members SB1 includes a cylindrical tubular portion CP1 centered on the axis line 11 along the annular path 7.
  • the plurality of members SB1 includes a plurality of magnetic fluxes 9 emitted from the N pole PL1 (see FIG. 1) included in each of the plurality of members SB1 as each of the plurality of members SB1 captures the magnetic field along the axis 11.
  • the cylinder part CP1 which captured the magnetic field functions as a magnetic tube, that is, a magnetic tube.
  • the cylindrical portion CP1 When the cylindrical portion CP1 is cylindrical, as shown in FIG. 4, the outer diameter centering on the axis 11 of the cylindrical portion CP1 is an outer diameter DM1, the inner diameter of the cylindrical portion CP1 is an inner diameter DM2, and the axial line of the cylindrical portion CP1.
  • the length along 11 be a length HT1.
  • FIG. 3 shows an example in which the cylindrical portion CP1 is cylindrical, the cylindrical portion CP1 may be cylindrical, may be an elliptical cylinder, or may be a square cylinder such as a square cylinder.
  • the peripheral lengths LN1 of the cross section perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB1 may be equal to one another.
  • the outer diameter of each of the plurality of members SB1 can be reduced, the volume of the magnetic circuit member can be reduced, and the magnetic circuit can be easily miniaturized or reduced in weight.
  • the plurality of members SB1 may be arranged at intervals. In the superconducting device of Example 1 described later, as described with reference to FIG. 16, even when the plurality of members SB1 are arranged spaced apart from each other, a strong magnetic field along the axis 11 can be captured. . Also by this, the volume of the magnetic circuit member can be reduced, and the magnetic circuit can be further miniaturized or reduced in weight. Note that, as shown in FIG. 4, a gap between two cylindrical portions CP1 respectively provided in two members SB1 adjacent to each other along the axis 11 is a gap GP1.
  • a spacer SP ⁇ b> 1 may be disposed between two members SB ⁇ b> 1 adjacent to each other along the axis 11. Thereby, when each of the plurality of members SB1 captures the magnetic field, it is possible to prevent the two members SB1 adjacent to each other along the axis 11 from being attracted by the magnetic attraction force. As shown in FIG. 4, the length of the spacer SP1 along the axis 11 is equal to the gap GP1.
  • FIG. 5 is a perspective view schematically showing another part of the superconducting device of the embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing another part of the superconducting device of the embodiment.
  • 5 and 6 exemplify member groups SG2 and SG3 as other parts of the superconducting device according to the embodiment, but first, a case where the member group SG2 is illustrated will be described.
  • the two members SB2 adjacent to each other along the axis 11 are spaced apart from each other, no spacer is disposed between the two adjacent members SB2. It is illustrated.
  • each of the plurality of members SB2 also includes a cylindrical tubular portion CP2 centered on the axis line 11 along the annular path 7, like each of the plurality of members SB1.
  • each of the plurality of members SB2 captures the magnetic field along the axis 11, whereby the magnetic flux 9 emitted from the N pole PL1 (see FIG. 1) is included in each of the plurality of members SB2. It is arranged along the annular path 7 so as to sequentially pass through the plurality of cylindrical portions CP2 and return to the south pole PL2 (see FIG. 1).
  • the member group SG2 is adjacent to the north pole PL1 and not adjacent to the south pole PL2 along the annular path 7. Further, among the plurality of members SB2, the outer peripheral length LN2 (see FIG. 5) of the cross section perpendicular to the annular path 7 of the member SB2 disposed on the side closest to the N pole PL1 along the annular path 7 Among the members SB2, the member SB2 disposed on the side opposite to the side closest to the N pole PL1 along the annular path 7 is longer than the outer peripheral length LN2 of the cross section perpendicular to the annular path 7.
  • the cross section perpendicular to annular path 7 of member SB2 is matched with the outer peripheral length of the cross section perpendicular to annular path 7 of N pole PL1 of magnet unit 3
  • the outer peripheral length LN2 can be made longer, that is, the member SB2 can be made thicker. Therefore, the magnetic field consisting of the magnetic flux 9 emitted from the N pole PL1 of the magnet unit 3 can be efficiently confined in the superconducting bulk portion 4.
  • the outer peripheral length LN2 of the cross section perpendicular to the annular path 7 of the member SB2 can be shortened, that is, the member SB2 can be thinned. Therefore, the volume of the magnetic circuit member can be reduced, and the magnetic circuit can be reduced in size or weight.
  • an outer peripheral length LN2 of a cross section perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB2 is an opposite side to the side closest to the N pole PL1 from the side closest to the N pole PL1 along the annular path 7 In the order of arrangement of the plurality of members SB2.
  • the portion on the N pole PL1 side of the member group SG2 may have a trumpet shape, that is, a trumpet shape or a horn shape, or a morning glory shape.
  • FIG. 5 exemplifies the member group SG3
  • FIG. 5 and FIG. 6 although the two members SB3 adjacent to each other along the axis 11 are spaced apart from each other, no spacer is disposed between the two adjacent members SB3. Is illustrated.
  • each of the plurality of members SB3 also includes a cylindrical tubular portion CP3 centered on the axis line 11 along the annular path 7, as with each of the plurality of members SB1.
  • each of the plurality of members SB3 captures the magnetic field along the axis 11, whereby the magnetic flux 9 emitted from the N pole PL1 (see FIG. 1) is included in each of the plurality of members SB3. It is arranged along the annular path 7 so as to sequentially pass through the plurality of cylindrical portions CP3 and return to the south pole PL2 (see FIG. 1).
  • the direction of the magnetic flux 9 shown in FIG. 6 indicates the direction of the magnetic flux 9 when FIG. 5 illustrates the member group SG2, and FIG. 5 is opposite to the direction of the magnetic flux 9 when illustrating the member group SG3. It is oriented.
  • the member group SG3 is adjacent to the south pole PL2 and not adjacent to the north pole PL1 along the annular path 7. Further, among the plurality of members SB3, among the members SB3 disposed on the side closest to the south pole PL2 along the annular path 7, there are a plurality of outer peripheral lengths LN3 (see FIG. 5) perpendicular to the annular path 7 The outer length LN3 of the cross section perpendicular to the annular passage 7 is longer than the member SB3 of the member SB3 disposed on the side opposite to the side closest to the south pole PL2 along the annular passage 7.
  • the cross section perpendicular to the annular path 7 of the member SB3 is adjusted to the outer peripheral length of the cross section perpendicular to the annular path 7 of the south pole PL2 of the magnet unit 3.
  • the outer peripheral length LN3 can be made longer, that is, the member SB3 can be made thicker. Therefore, the magnetic field consisting of the magnetic flux 9 returned to the S pole PL 2 of the magnet unit 3 can be efficiently confined in the superconducting bulk unit 4.
  • the outer peripheral length LN3 of the cross section perpendicular to the annular path 7 of the member SB3 can be shortened, ie, the member SB3 can be thinned. Therefore, the volume of the magnetic circuit member can be reduced, and the magnetic circuit can be reduced in size or weight.
  • an outer peripheral length LN3 of a cross section perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB3 is along the annular path 7, opposite to the side closest to the S pole PL2 from the side closest to the S pole PL2.
  • an outer peripheral length LN3 of a cross section perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB3 is along the annular path 7, opposite to the side closest to the S pole PL2 from the side closest to the S pole PL2.
  • the outer peripheral length LN3 of each of the plurality of members SB3 can be uniformly increased from the side closest to the south pole PL2 to the side closest to the south pole PL2 from the opposite side. Therefore, it is possible to uniformly spread the magnetic flux 9 captured by each of the plurality of members SB3 from the opposite side to the side closest to the south pole PL2 to the side closest to the south pole PL2. Therefore, it is possible to prevent or suppress local concentration of the magnetic field on, for example, a corner of the plurality of members SB3, and a strong magnetic field can be efficiently captured by the plurality of members SB3. It can be confined within the member group SG3.
  • the portion on the south pole PL2 side of the member group SG3 may have a trumpet shape, that is, a trumpet shape or a horn shape, or a morning glory shape.
  • the superconducting device 1 may have a refrigerator 21 such as a GM refrigerator as a cooling unit for cooling the superconducting bulk part 4.
  • the refrigerator 21 is provided outside the magnet unit 3 and includes a main body 22 and a cold head 23.
  • the superconducting device 1 may have a low temperature container (not shown) for storing the superconducting bulk portion 4 in a state where the superconducting bulk portion 4 is thermally insulated from the outside.
  • the superconducting bulk portion 4 and the cold head 23 are disposed in a low temperature vessel, and the superconducting bulk portion 4 is in thermal contact with the cold head 23.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view schematically showing a first modified example of the superconducting device of the embodiment.
  • FIG. 7 shows a member group corresponding to the member group SG1 in the superconducting device of the embodiment as a member group SG1, and along the annular path 7 among the plurality of members SB1 included in the member group SG1.
  • Two adjacent members SB1 will be described as an example.
  • FIG. 7 illustrates an example in which no spacer is disposed between two members SB1 adjacent to each other along the annular path 7.
  • the member group SG1 may include a plurality of members SB1 and each of the plurality of members SB1 may include an extension portion EX1 extending along the annular path 7.
  • the plurality of members SB1 are each included in each of the plurality of members SB1 so that each of the plurality of members SB1 captures the magnetic field along the annular path 7 in the superconducting state, Are arranged along the annular path 7 so as to sequentially pass through the extension part EX1 of the and back to the south pole PL2.
  • each of the plurality of members SB1 captures the magnetic field along the annular path 7 in the superconducting state as in the case where the member SB1 includes the tubular portion CP1 (see FIG. 4)
  • the cross-sectional area of the magnetic circuit that is, the cross-sectional area perpendicular to the annular path of the superconducting bulk can be reduced. Therefore, when using a superconducting bulk as a member for a magnetic circuit, the volume of the member for a magnetic circuit can be made smaller than when using a magnetic body as a member for a magnetic circuit, and the magnetic circuit can be easily miniaturized or It is possible to reduce the weight.
  • the member SB1 includes the extension portion EX1
  • the weight is increased as compared with the case where the member SB1 includes the cylindrical portion CP1, and the effect of the above-described weight reduction is reduced to some extent.
  • each of the plurality of members SB1 may include a plate portion PP1 having a front surface and a rear surface perpendicular to the annular path 7.
  • the plurality of members SB1 are each included in each of the plurality of members SB1 so that each of the plurality of members SB1 captures the magnetic field along the annular path 7 in the superconducting state, Are arranged along the annular path 7 so as to sequentially pass through the plate portion PP1 and return to the south pole PL2.
  • each of the plurality of members SB1 captures the magnetic field along the annular path 7 in the superconducting state as in the case where the member SB1 includes the tubular portion CP1 (see FIG. 4)
  • the cross-sectional area of the magnetic circuit that is, the cross-sectional area perpendicular to the annular path of the superconducting bulk can be reduced. Therefore, when using a superconducting bulk as a member for a magnetic circuit, the volume of the member for a magnetic circuit can be made smaller than when using a magnetic body as a member for a magnetic circuit, and the magnetic circuit can be easily miniaturized or It is possible to reduce the weight.
  • the peripheral lengths LN1 (see FIG. 3) of the cross section perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB1 may be equal to one another. That is, the outer diameters DM1 about the axes 11 of the plurality of members SB1 may be equal to one another. In such a case, the outer diameter DM1 of each of the plurality of members SB1 can be reduced, the volume of the magnetic circuit member can be reduced, and the magnetic circuit can be reduced in size or weight.
  • the plurality of members SB1 may be arranged at intervals. Also by this, the volume of the magnetic circuit member can be reduced, and the magnetic circuit can be miniaturized or reduced in weight.
  • the member SB1 includes the extension part EX1 means, for example, a case where the ratio of the length HT1 along the axis 11 of the member SB1 to the outer diameter DM1 of the member SB1 exceeds one.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing a second modified example of the superconducting device of the embodiment. Note that FIG. 8 illustrates the member group corresponding to the member group SG2 in the superconducting device of the embodiment as the member group SG2. Further, FIG. 8 illustrates an example in which no spacer is disposed between two members SB2 adjacent to each other along the annular path 7.
  • member group SG2 includes a plurality of members SB2, each of which has an outer peripheral length LN2 (see FIG. 5) perpendicular to annular path 7 along annular path 7
  • the base portion TL2 may be uniformly changed.
  • the plurality of members SB2 capture magnetic fields along the annular path 7 in the superconducting state in each of the plurality of members SB2, so that a plurality of magnetic fluxes from the N pole PL1 are respectively included in each of the plurality of members SB2. It is arranged along the annular path 7 so as to sequentially pass through the pedestal portion TL2 and return to the south pole PL2.
  • each of the plurality of members SB2 captures the magnetic field along the annular path 7 in the superconducting state, as in the case where the member SB2 includes the tubular portion CP2 (see FIG. 6)
  • the cross-sectional area of the magnetic circuit that is, the cross-sectional area perpendicular to the annular path of the superconducting bulk can be reduced. Therefore, when using a superconducting bulk as a member for a magnetic circuit, the volume of the member for a magnetic circuit can be made smaller than when using a magnetic body as a member for a magnetic circuit, and the magnetic circuit can be easily miniaturized or It is possible to reduce the weight.
  • the member SB2 includes the base portion TL2
  • the weight is increased as compared with the case where the member SB2 includes the cylindrical portion CP2, and the above-described effect of weight reduction is reduced to some extent.
  • an outer peripheral length LN2 (see FIG. 5) of a cross section perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB2 is the closest to the N pole PL1 from the side closest to the N pole PL1 along the annular path 7
  • the order of the plurality of members SB2 decreases in the order of the near side and the opposite side.
  • the member SB3 included in the member group SG3 may include the base portion TL3 in the same manner as the member SB2 included in the member group SG2 includes the base portion TL2.
  • the outer peripheral length LN3 (see FIG. 5) of the cross section perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB3 is the closest to the S pole PL2 from the side closest to the S pole PL2
  • the arrangement order of the plurality of members SB3 may be decreased toward the side opposite to the side.
  • the effect is slightly reduced as compared with the case where the member SB3 includes the cylindrical portion CP3 (see FIG. 6)
  • the volume of the magnetic circuit member can be reduced to some extent, and the magnetic circuit is miniaturized to some extent.
  • the weight can be reduced.
  • a superconductor bulk body As a superconductor bulk body, a sintered body bulk of magnesium diboride (MgB 2 ) or a sintered body bulk of iron pectic can be used. That is, the superconducting bulk part 4 is preferably made of magnesium diboride or iron pnictide.
  • the critical temperature T c of MgB 2 is about 39 K, which is higher than both the critical temperature (9 K) of the NbTi alloy and the critical temperature (18 K) of Nb 3 Sn. Therefore, MgB 2 can maintain the superconducting state at a temperature of about 10 to 30 K, which is an extremely high temperature compared to the liquid helium temperature (4.2 K), and as a cooling method for cooling the superconducting bulk, Instead of liquid helium, a cooling method using a refrigerator can be used. Thereby, even when the superconducting device of the present embodiment is used as a member for a magnetic circuit of a magnet device, the magnetic circuit can be miniaturized or reduced in weight.
  • the superconducting bulk body made of MgB 2 is made of a sintered body of MgB 2,
  • various methods is, for example, by mixing magnesium (Mg) and a powder of boron (B) It can be easily formed by sintering a shaped body obtained by shaping the mixture.
  • Mg magnesium
  • B powder of boron
  • a large superconducting bulk can be easily formed as a superconducting bulk comprising MgB 2 . Therefore, since the superconducting apparatus of the present embodiment can be easily enlarged by using a large superconducting bulk material, the superconducting apparatus of the present embodiment is replaced with a magnetic material such as iron, It can be easily used as a member for a magnetic circuit of a magnet device that generates a strong magnetic field. From this point of view, when the superconducting device of the present embodiment is used as a magnetic circuit member of a magnet device instead of a magnetic material such as iron, the magnetic circuit can be easily miniaturized or reduced in weight. it can.
  • the direction dependency of the critical current density in the crystal of MgB 2 is small. That is, the critical current density characteristics of MgB 2 have small anisotropy and are approximately isotropic. Therefore, in the case of a superconducting bulk body made of a sintered body of MgB 2 , even when the angle between the orientation directions of two adjacent crystal grains is apart from 0 °, the space between the two crystal grains is The critical current density flowing across the interface does not decrease significantly. Therefore, in the case of a superconductor bulk made of a sintered body of MgB 2 , when forming the superconductor bulk, there is no need to control the orientation direction of the crystal grains, so a large superconductor bulk can be easily formed. can do.
  • the average particle size of MgB 2 in superconducting bulk body made of MgB 2 are, from the viewpoint of capturing the magnetic field, so long as smaller is better possible, the lower limit of the average particle diameter, although it is 10 ⁇ 20 nm, In the range above the lower limit, the average particle diameter is more preferably 200 to 400 nm. When the average particle size of MgB 2 is 200 nm or more, the average particle size can be easily adjusted to a desired value as compared with the case where the average particle size of MgB 2 is less than 200 nm.
  • the average particle size of MgB 2 is 400 nm or less, the uniformity of the internal structure of the bulk superconductor can be easily enhanced as compared with the case where the average particle size of MgB 2 exceeds 400 nm, and the critical current density is increased. It can be easily improved.
  • Iron pnictide means a compound of iron (Fe) and a Group 15 element such as arsenic (As).
  • Critical temperature T c of the iron pnictides although different depending on the composition, the critical temperature T c and whether comparable MgB 2, higher than the critical temperature T c of MgB 2. Therefore, even when using a superconducting bulk body made of iron pnictide instead of a superconducting bulk body made of MgB 2 as a member for a magnetic circuit of a magnet device, compared to using a magnetic body such as iron as a member for a magnetic circuit. effects readily miniaturized or weight of the magnetic circuit Te, when using superconducting bulk body made of MgB 2 as effective as, or, than with a superconducting bulk body made of MgB 2 A big effect is obtained.
  • REFeAsO 1-x F x ( 0 ⁇ x ⁇ 1, RE is a rare earth element), (AE, A) ( Fe, TM) 2 (As, Pn) 2 (AE is an alkaline earth Element, A is an alkali element, TM is a transition metal element, Pn is a nicktogen element, A1 -x (Fe, TM) (As, Pn) (0 ⁇ x ⁇ 1, A is an alkali element, TM is a transition metal element , Pn is pnictogen element), SmFeAsO 1-x H x (0 ⁇ x ⁇ 1), NdFeAsO 1-x H x (0 ⁇ x ⁇ 1), CeFeAsO 1-x H x (0 ⁇ x ⁇ 1), LaFeAsO 1-x H x (0 ⁇ x ⁇ 1), SmFeAs 1-y P y O 1-x H x (0 ⁇ x ⁇ 1,
  • FIG. 9 is a plan view schematically showing a first modification of the magnet device of the embodiment.
  • the magnet unit 3 has only one magnet MG3 provided along the annular path 7, and the magnet unit 3 has an N pole PL1 as a first magnetic pole having a first polarity. It may have only S pole PL2 as the 2nd magnetic pole which has the 2nd polarity opposite to the 1st polarity.
  • the N pole PL1, the superconducting bulk portion 4 and the S pole PL2 may be arranged along the annular path 7 in the order of the N pole PL1, the superconducting bulk portion 4, and the S pole PL2.
  • the magnet unit 3 is a so-called Helmholtz coil
  • a subject such as a human body is difficult to put in and out of the space 8 inside the magnet unit 3, but a magnetic body is used as a magnetic circuit member.
  • the effect of reducing the volume of the magnetic circuit member can be obtained, and the effect of easily reducing the size or weight of the magnetic circuit can be obtained.
  • FIG. 10 is a plan view schematically showing a second modification of the magnet device of the embodiment.
  • the superconducting bulk part 4 may have only the member group SG1 without having the member groups SG2 and SG3 (see FIG. 1). Then, in the portion of the annular path 7 that comes out of the N pole PL1 and returns to the S pole PL2, the peripheral lengths LN1 (see FIG. 3) of the cross sections perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB1 are equal to each other It is also good.
  • the magnetic circuit is compared to the case where a magnetic body is used as a magnetic circuit member.
  • the volume of the mounting member can be reduced to a certain extent, and the magnetic circuit can be reduced in size or weight to some extent.
  • FIG. 11 is a plan view schematically showing a third modification of the magnet device of the embodiment.
  • the superconducting bulk ie, the superconducting bulk portion 4 may not be divided along the annular path 7 but may be integrally formed.
  • the superconducting bulk portion 4 can be easily formed as compared with the magnet apparatus of the embodiment described with reference to FIGS. 1 and 2 in that the superconducting bulk portion 4 is integrally formed.
  • the volume of the magnetic circuit member can be reduced to a certain extent, and the magnetic circuit can be miniaturized or lightweight to some extent.
  • the superconducting bulk that is, the superconducting bulk portion 4 is provided outside the magnet unit 3.
  • the end portion of the superconducting bulk portion 4 may surround the magnet portion 3, and a part of the magnet portion 3 may enter the inside of the end portion of the superconducting bulk portion 4.
  • Such a magnet apparatus will be described as a fourth modification of the magnet apparatus.
  • FIG. 12 is a plan view schematically showing a fourth modification of the magnet device of the embodiment.
  • the members SB4 and SB5 are shown in cross section.
  • the superconducting apparatus provided in the magnet apparatus of the fourth modification has a superconducting bulk portion 4 as a superconducting bulk body.
  • the superconducting bulk portion 4 includes a member SB4 as a superconducting bulk body including a cylindrical tubular portion CP5 surrounding a part of the magnet MG1, ie, the magnet portion 3, and the magnet MG2, ie, other portions of the magnet portion 3.
  • Each of the member SB4 and the member SB5 is made of a second type superconductor and captures a magnetic field exceeding the lower critical magnetic field and lower than the upper critical magnetic field in the superconducting state by pinning the magnetic flux.
  • the member group SG2 including the plurality of members SB2, the member group SG1 including the plurality of members SB1, and the member group SG3 including the plurality of members SB3 are described with reference to FIG. It can be made to be the same as the magnet apparatus of the embodiment.
  • the member SB4, the plurality of members SB2, the plurality of members SB1, the plurality of members SB3 and the member SB5 are members SB4 and the plurality of members along the annular path 7 around a certain axis 6.
  • SB2, a plurality of members SB1, a plurality of members SB3, and a member SB5 are arranged in this order. That is, the N pole PL1, the member group SG2, the member group SG1, the member group SG3 and the S pole PL2 are connected to the N pole PL1, the member group SG2, the member group SG1, the member group SG3 and the S pole PL2 along the annular path 7. It is arranged in order.
  • the magnetic circuit 5 is formed by the member SB 5 capturing the magnetic field and the magnet unit 3. That is, along the annular path 7, the magnetic circuit 5 is formed, which returns from the N pole PL1 to the S pole PL2 sequentially through the plurality of members SB2, the plurality of members SB1 and the plurality of members SB3.
  • the cylindrical portions CP5 and CP6 are both cylindrical cylindrical portions centered on the axis 11 (see FIG. 3) along the annular path 7.
  • the magnetic flux emitted from the north pole PL1 passes through the inside of the cylindrical portion CP5 and the inside of the cylindrical portion CP6 sequentially and returns to the south pole PL2.
  • the plurality of members SB2 included in the member group SG2, the plurality of members SB1 included in the member group SG1, and the plurality of members SB3 included in the member group SG3 are a plurality of members SB2 and a plurality
  • the magnetic flux emitted from the N pole PL1 sequentially passes through the plurality of members SB2, the plurality of members SB1 and the plurality of members SB3. It is arranged along the annular path 7 to return to PL2.
  • the number of members SB4 should just be one or more, and member SB5 is sufficient. The number of may be one or more.
  • the superconducting bulk portion 4 including the members SB4 and SB5 is preferably made of magnesium diboride or iron pnictide.
  • the superconducting apparatus includes a refrigerator 21 such as, for example, a GM refrigerator as a cooling unit for cooling the superconducting bulk part 4 including the members SB4 and SB5. You may
  • the volume of the magnetic circuit member can be reduced, and the magnetic circuit can be reduced in size or weight.
  • the end portion of the superconducting bulk portion 4 surrounds the magnet portion 3, and a part of the magnet portion 3 enters the inside of the end portion of the superconducting bulk portion 4. Therefore, in the fourth modification, a strong magnetic field can be efficiently confined in the superconducting bulk portion 4 around the magnet portion 3 as compared with the embodiment.
  • the superconducting bulk part 4 may have only the member SB4 or the member SB5 without any of the plurality of members SB2, the plurality of members SB1, and the plurality of members SB3.
  • the magnetic circuit 5 is formed by the member SB4 capturing the magnetic field or the member SB5 capturing the magnetic field, and the magnet unit 3. Even in such a case, the volume of the magnetic circuit member can be reduced as compared with the case where the superconducting bulk portion 4 is not provided in the magnet device, and the magnetic circuit can be miniaturized or reduced in weight.
  • portions of the superconducting bulk portion 4 other than the members SB4 and SB5 may not have the member groups SG2 and SG3 but may have only the member group SG1, and the annular path In the portion out of the N pole PL1 and returned to the S pole PL2, out of the plurality of members SB1, the circumferential lengths LN1 (see FIG. 3) of the cross sections perpendicular to the annular path 7 may be equal to one another.
  • portions of the superconducting bulk portion 4 other than the members SB4 and SB5 may not be divided along the annular path 7 as shown in FIG. 11, but may be integrally formed.
  • the member groups SG1, SG2 and SG3 can be the same as the member group SG1 shown in FIG. 7, or the member group SG2 or the member group SG3 shown in FIG.
  • the superconducting bulk that is, the superconducting bulk portion 4 is provided outside the magnet unit 3.
  • the middle part of the superconducting bulk part 4 may surround the magnet part, and the magnet part may be provided inside the middle part of the superconducting bulk part 4.
  • FIG. 13 is a plan view schematically showing a fifth modification of the magnet device of the embodiment.
  • the region RG ⁇ b> 1 surrounded by the two-dot chain line is enlarged and shown as a cross-sectional view.
  • the magnet apparatus of the fifth modification is replaced with the magnet section 3 (see FIG. 1), and a superconducting bulk, that is, a magnet section 3 a provided in the middle of the superconducting bulk section 4.
  • the magnet unit 3a has a magnet MG4, and the magnet MG4 has an N pole PL1 as a first magnetic pole having a first polarity, and an S pole PL2 as a second magnetic pole having a second polarity opposite to the first polarity.
  • N pole PL1 as a first magnetic pole having a first polarity
  • S pole PL2 as a second magnetic pole having a second polarity opposite to the first polarity.
  • the superconducting device provided in the magnet device of the fifth modification has the superconducting bulk portion 4 as a superconducting bulk body.
  • the superconducting bulk portion 4 also has a member SB6 as a superconducting bulk body, which includes the magnet MG4, that is, a cylindrical tubular portion CP7 surrounding the magnet portion 3a.
  • the cylindrical portion CP7 is a cylindrical cylindrical portion centered on the axis 11 (see FIG. 3) along the annular path 7.
  • the member SB6 is made of a type-II superconductor, and captures a magnetic field above the lower critical magnetic field and below the upper critical magnetic field in the superconducting state by pinning the magnetic flux.
  • the N pole PL1, the superconducting bulk portion 4 and the S pole PL2 are arranged in the order of the N pole PL1, the superconducting bulk portion 4, and the S pole PL2 along the annular path 7 around a certain axis 6.
  • the member group SG2 including the plurality of members SB2, the member group SG1 including the plurality of members SB1, and the member group SG3 including the plurality of members SB3 are described with reference to FIG. It can be made to be the same as the magnet apparatus of the embodiment.
  • the member SB6 is disposed between the plurality of members SB2 and the plurality of members SB1, and includes the plurality of members SB7 between the plurality of members SB2 and the members SB6.
  • a member group SG4 as a superconducting bulk body group is disposed.
  • Each of the plurality of members SB7 includes a cylindrical tubular portion CP8 centered on an axis 11 (see FIG. 3) along the annular path 7.
  • the member group SG4 including the plurality of members SB7 can be the same as the member group SG1 including the plurality of members SB1.
  • the plurality of members SB2, the plurality of members SB7, the plurality of members SB1 and the plurality of members SB3 are provided outside the magnet portion 3a.
  • each of the plurality of members SB7 captures the magnetic field in the superconducting state.
  • the plurality of members SB2, the plurality of members SB7, the members SB6, the plurality of members SB1 and the plurality of members SB3 are arranged along the annular path 7 around a certain axis 6
  • a plurality of members SB7, a member SB6, a plurality of members SB1, and a plurality of members SB3 are arranged in this order. That is, the N pole PL1, the member group SG1, the member group SG3, the member group SG2, the member group SG4 and the S pole PL2 are connected to the N pole PL1, the member group SG1, the member group SG3, the member group SG2, The member group SG4 and the south pole PL2 are arranged in this order.
  • a magnetic circuit 5 is formed by the plurality of members SB3 capturing the magnetic field and the magnet portion 3a. That is, along the annular path 7, the magnetic circuit 5 is formed, which returns from the N pole PL1 to the S pole PL2 sequentially through the plurality of members SB1, the plurality of members SB3, the plurality of members SB2 and the plurality of members SB7.
  • the magnetic flux emitted from the N pole PL1 returns to the S pole PL2 through the inside of the cylindrical portion CP7.
  • the member SB7 captures magnetic fields in a superconducting state in which each of the plurality of members SB1, the plurality of members SB3, the plurality of members SB2 and the plurality of members SB7 makes the magnetic flux emitted from the N pole PL1 become the plurality of members SB1.
  • the plurality of members SB3, the plurality of members SB2 and the plurality of members SB7 are sequentially passed along the annular path 7 so as to return to the south pole PL2.
  • the superconducting bulk portion 4 including the member SB6 be made of magnesium diboride or iron pnictide.
  • the superconducting device includes the refrigerator 21 such as a GM refrigerator as a cooling unit for cooling the superconducting bulk portion 4 including the member SB6. It is also good.
  • the middle part of the superconducting bulk part 4 surrounds the magnet part 3 a, and the magnet part 3 a is provided inside the middle part of the superconducting bulk part 4.
  • the superconducting bulk part 4 may have only the member SB6 without any of the plurality of members SB2, the plurality of members SB7, the plurality of members SB1 and the plurality of members SB3.
  • the magnetic circuit 5 is formed by the member SB6 capturing the magnetic field and the magnet unit 3a. Even in such a case, the volume of the magnetic circuit member can be reduced as compared with the case where the superconducting bulk portion 4 is not provided in the magnet device, and the magnetic circuit can be miniaturized or reduced in weight.
  • the superconducting bulk portion 4 may have only the member groups SG1 and SG4 without the member groups SG2 and SG3 as shown in FIG.
  • outboard lengths of cross sections perpendicular to the annular path 7 of each of the plurality of members SB1 and the plurality of members SB7 may be equal to each other.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an MRI apparatus having a magnet apparatus provided with the superconducting apparatus of the embodiment.
  • the MRI apparatus 31 obtains a tomographic image of a living tissue of the subject 32 by using a nuclear magnetic resonance (NMR) phenomenon.
  • NMR nuclear magnetic resonance
  • the MRI apparatus 31 includes a static magnetic field generating magnet 33, a gradient magnetic field coil 34 and a gradient magnetic field power supply 35, an RF (Radio Frequency) transmitting coil 36 and an RF transmitting unit 37, an RF receiving coil 38 and A signal processing unit 39 and a measurement control unit 41 are provided.
  • the MRI apparatus 31 controls the entire MRI apparatus 31, a display / operation unit that performs measurement operations and displays measurement results and the like, and a subject 32. And a carrier device for taking the inside and outside of the static magnetic field generating magnet 33.
  • the static magnetic field generating magnet 33 it is possible to use the magnet device 2 provided with the superconducting device 1 which is the superconducting device of the present embodiment and the magnet unit 3 (see FIG. 1). As described with reference to FIGS. 1 and 2 described above, the magnet unit 3 (see FIG. 1) provided in the magnet device 2 generates a DC magnetic field along the annular path 7 (see FIG. 1). Just do it. As such a magnet unit 3 (see FIG. 1), an electromagnet such as a permanent magnet or a normal conducting coil around which a copper wire or the like is wound, or a superconducting coil around which a superconducting wire is wound can be used. In the example shown in FIG. 14, as described with reference to FIG. 1 described above, the static magnetic field generating magnet 33, that is, the magnet unit 3 (see FIG. 1) provided in the magnet device 2, is an electromagnet made of Helmholtz coils. It is provided.
  • the gradient magnetic field coils 34 are respectively wound around each of three mutually orthogonal, preferably orthogonal, X, Y and Z axes in the real space coordinate system (static coordinate system) of the MRI apparatus 31. It contains 3 coils.
  • the gradient magnetic field coil 34 is connected to the gradient magnetic field power supply 35.
  • the gradient power supply 35 supplies a current to the gradient coil 34.
  • the gradient magnetic field power supply 35 supplies a current to the gradient magnetic field coil 34 under the control of the measurement control unit 41.
  • gradient magnetic fields are generated in three axial directions of the X axis, the Y axis and the Z axis. Therefore, a gradient magnetic field generating unit that generates a gradient magnetic field is formed by the gradient magnetic field coil 34 and the gradient magnetic field power supply 35.
  • the RF transmission coil 36 is a coil that irradiates the subject 32 with an RF pulse signal.
  • the RF transmission coil 36 is connected to the RF transmission unit 37.
  • the RF transmission unit 37 supplies a high frequency pulse current to the RF transmission coil 36.
  • an NMR phenomenon is induced in the spins of the atoms constituting the living tissue of the subject 32.
  • the RF transmission unit 37 amplitude-modulates the high-frequency pulse current according to the control of the measurement control unit 41, amplifies it, and supplies it to the RF transmission coil 36, whereby the subject 32 is irradiated with the RF pulse signal. Ru. Therefore, the RF transmission coil 36 and the RF transmission unit 37 form an RF pulse generation unit that generates an RF pulse signal.
  • the RF receiving coil 38 is a coil for receiving an echo signal emitted by the NMR phenomenon of the living tissue of the subject 32.
  • the RF receiving coil 38 is connected to the signal processing unit 39.
  • the echo signal received by the RF receiving coil 38 is sent to the signal processing unit 39.
  • the signal processing unit 39 performs detection processing of the echo signal received by the RF receiving coil 38. Specifically, the signal processing unit 39 amplifies the received echo signal according to the control by the measurement control unit 41, divides it into two orthogonal signals by quadrature phase detection, and samples each by a predetermined number, The sampled signal is A / D converted to obtain echo data as digital data. Then, the signal processing unit 39 performs various types of processing on the echo data, and sends the processed echo data to the measurement control unit 41.
  • the measurement control unit 41 transmits control signals to the gradient magnetic field power supply 35, the RF transmission unit 37, and the signal processing unit 39 to collect echo data necessary for forming a tomographic image of the subject 32, and controls these. It is a department.
  • the measurement control unit 41 controls the gradient magnetic field power supply 35, the RF transmission unit 37, and the signal processing unit 39 based on control data of a certain imaging sequence to generate an RF pulse signal to the subject 32.
  • the application of the magnetic field pulse and the application of the gradient magnetic field pulse and the detection of the echo signal from the subject 32 are repeatedly performed to collect echo data necessary for forming a tomographic image of the imaging region of the subject 32.
  • the strength of the magnetic field generated by the static magnetic field generating magnet 33 as the magnet apparatus of the MRI apparatus 31 is stronger than the strength of the magnetic field generated by the magnet apparatus of the apparatus other than the MRI apparatus. Therefore, in the static magnetic field generating magnet 33 of the MRI apparatus 31, in order to confine the magnetic field inside the magnetic circuit, it is necessary to increase the cross sectional area of the magnetic circuit. When using a magnetic substance such as iron as a member for the magnetic circuit, the need to increase the volume of the magnetic body is increased. Therefore, in the magnet apparatus of the MRI apparatus, the problem that the magnetic circuit can not be reduced in size or weight can not be realized. In the magnet apparatus of apparatuses other than the MRI apparatus, the magnetic circuit can not be reduced in size or weight It is remarkable compared with the subject of.
  • the magnet apparatus provided with the superconducting apparatus according to the present embodiment is used as a magnet apparatus included in the MRI apparatus, the effect that the magnetic circuit can be miniaturized or reduced in weight is provided by the superconducting apparatus according to the present embodiment. It becomes remarkable compared with the case where it uses as a magnet apparatus which apparatuses other than a MRI apparatus have a magnet apparatus.
  • the magnet unit 3 provided in the magnet device 2 has the magnet MG1 and the magnet MG2 and is a Helmholtz coil.
  • the space 8 between the magnet MG1 and the magnet MG2 is opened, even if a human, for example, as an object enters between the magnet MG1 and the magnet MG2, a feeling of blockage is felt. You can receive an examination without feeling too much.
  • the magnet unit 3 provided in the magnet device 2 has only the magnet MG3.
  • the magnet unit 3 includes the magnet MG1 and the magnet MG2
  • the effect of reducing the volume of the magnetic circuit member can be obtained as compared with the case of using the above, and the effect of easily reducing the size or weight of the magnetic circuit can be obtained.
  • Example 1 the member SB1 including the tubular portion CP1 described in the embodiment with reference to FIGS. 3 and 4, that is, the magnetic tube, is made of an example using the superconducting bulk body made of magnesium diboride (MgB 2 ) An evaluation test was conducted to evaluate whether or not the superconducting device of Example 1 can confine a magnetic field.
  • a superconducting device of Example 1 a superconducting device 1 having members SB1 as four superconducting bulk bodies, each including a cylindrical cylindrical portion CP1 centered on the axis 11, was formed. The four members SB1 were arranged at intervals along the axis 11.
  • a member SB1 as a superconductor bulk including a cylindrical tubular portion CP1 and made of MgB 2 was formed as a superconductor bulk.
  • FIG. 15 is a flow chart showing some steps of a method of manufacturing a superconducting bulk body which the superconducting device of Example 1 has.
  • a magnesium (Mg) powder having a particle size of 325 mesh and a purity of 99.9%, and a boron (B) powder having a particle size of 300 mesh and a purity of 99%, of Mg powder and B powder The mixed powder was mixed so that the mixing ratio was 1: 2 in molar ratio or atomic ratio, and the mixed powder was pulverized (Step S11 in FIG. 15).
  • the mixed and pulverized powder was uniaxially pressurized to be formed into a disk-like pellet (Step S12 in FIG. 15).
  • the outer diameter around the axis of the pellet was 30 mm, and the length along the axis of the pellet was 10 mm.
  • the pressure at the time of pressurizing was 100 MPa.
  • the molded disk-shaped pellet was heat-treated at 850 ° C. for 3 hours using a tubular furnace in which the internal atmosphere was controlled under an argon (Ar) atmosphere (Step S13 in FIG. 15).
  • the reason for the heat treatment in an Ar atmosphere is to form MgB 2 by reacting with B without oxidizing Mg.
  • a disc-shaped superconducting bulk body made of a sintered body of MgB 2 was formed.
  • the critical temperature T c of the superconducting bulk body formed of MgB 2 was about 39 K.
  • the average particle size of MgB 2 in superconducting bulk body made of MgB 2 formed was 300 nm.
  • a through hole was formed to penetrate the disk-shaped superconductor bulk along the axis (step S14 in FIG. 15).
  • a superconducting bulk body that is, a member SB ⁇ b > 1 including a cylindrical tubular portion CP ⁇ b > 1 and made of MgB 2 was formed.
  • the outer diameter DM1 (see FIG. 4) of the axis line 11 of the cylindrical portion CP1 is 30 mm
  • the inner diameter DM2 (see FIG. 4) of the cylindrical portion CP1 is It was 10 mm
  • the length HT1 (see FIG. 4) along the axis line 11 of the cylindrical portion CP1 was 10 mm.
  • Example 1 the mixed and pulverized powder is formed into a disk-shaped pellet, heat-treated to form a disk-shaped sintered body, and then a through-hole is formed to form a cylindrical cylindrical portion.
  • a superconducting bulk body was formed.
  • the powder mixed and crushed may be formed into a cylindrical shape and heat treated to form a superconducting bulk body including a cylindrical cylindrical portion.
  • the four cylindrical portions CP1 included in each of the four members SB1 are arranged along the axis 11 at intervals.
  • the outer diameter DM1 (see FIG. 4) of the cylindrical portion CP1 is 30 mm
  • the inner diameter DM2 (see FIG. 4) of the cylindrical portion CP1 is 10 mm
  • the length along the axis 11 of the cylindrical portion CP1 The height HT1 (see FIG. 4) was 10 mm.
  • a gap GP1 (see FIG. 4) between two cylindrical parts CP1 respectively provided in two members SB1 adjacent to each other along the axis 11 was 3 mm.
  • the spacer SP1 is disposed between the two cylindrical portions CP1 respectively included in each of the two adjacent members SB1.
  • the spacer SP1 prevents the two cylindrical portions CP1 respectively included in the two adjacent members SB1 from being attracted by the magnetic attraction force when the superconducting device 1 captures a magnetic field.
  • a stainless steel ring made of stainless steel was used as the spacer SP1.
  • the spacer SP1 has a cylindrical tubular portion CP4 centered on the axis line 11.
  • the outside diameter (outside diameter DM1) centering on the axis 11 of the cylinder part CP4 is 30 mm
  • the inside diameter (inside diameter DM2) centering on the axis 11 of the cylinder part CP4 is 10 mm
  • the axis 11 of the cylinder part CP4 The length along the (gap GP1) was 3 mm.
  • a magnetic field (external magnetic field) parallel to the axis 11 of the cylindrical portion CP1 of each of the four members SB1 of the superconducting device 1 is applied to the superconducting device 1, and an external magnetic field is applied.
  • the MgB 2 was brought into a superconducting state by cooling with a GM (Gifford-McMahon) refrigerator to a temperature of 10 K, which is lower than the transition temperature of MgB 2 (about 39 K). In this state, the strength of the external magnetic field was reduced to zero to remove the external magnetic field. Thus, the magnetic field was captured by the four members SB1 in the superconducting state.
  • the superconducting device of Example 1 is manufactured using five Hall elements (trade name: Model HGT-2101 Magnetic Field Sensor, manufactured by LakeShore) 51 to 55 arranged on the axis 11. The strength of the captured magnetic field was measured.
  • the Hall element 51 is located on the axis 11 and between the cylindrical portion CP1 of the first member SB1 from the top in FIG. 4 and the cylindrical portion CP1 of the second member SB1. 4 is disposed in the cylindrical portion CP4 of the first spacer SP1 from the top.
  • the hall element 52 is disposed at the center position in the longitudinal direction along the axis 11 in the cylindrical portion CP1 of the second member SB1 from the top in FIG.
  • the Hall element 53 is disposed between the cylindrical portion CP1 of the second member SB1 from the top in FIG. 4 and the cylindrical portion CP1 of the third member SB1 on the axis 11, in other words, the second from the top in FIG. It was arrange
  • the hall element 54 is disposed at the center position in the length direction along the axis 11 in the cylindrical portion CP1 of the third member SB1 from the top in FIG.
  • the Hall element 55 is disposed between the cylindrical portion CP1 of the third member SB1 from the top in FIG. 4 and the cylindrical portion CP1 of the fourth member SB1 on the axis 11, in other words, the third from the top in FIG. It was arrange
  • FIG. 16 is a graph showing the external magnetic field dependence of the local magnetic flux density measured by five Hall elements arranged in the superconducting device of Example 1.
  • FIG. 16 shows that the intensity of the external magnetic field is reduced to 0 from the state where the external magnetic field of 20000 Oe (2T) is applied at the temperature of 10 K as described above, and the external magnetic field is removed to make the superconducting device 1 Shows the local magnetic flux density measured using Hall elements 51-55 when capturing.
  • Ch 1, Ch 2, Ch 3, Ch 4 and Ch 5 indicate the local magnetic flux density measured by the Hall elements 51, 52, 53, 54 and 55 respectively.
  • the measured value of Hall element 51 (Ch1 of FIG. 16), the measured value of Hall element 52 (Ch2 of FIG. 16), the measured value of Hall element 53 (Ch3 of FIG. 16), the measured value of Hall element 54 ( Figure The local magnetic flux density was approximately 2T (20000 G) in each of Ch4 of 16 and the measured value of Hall element 55 (Ch5 of FIG. 16). That is, in any of the measured values of the Hall elements 51 to 55, the decrease of the measured value of the local magnetic flux density in the process of removing the external magnetic field is 1 when the external magnetic field of 20000 Oe is applied as a reference. % And was not nearly attenuated.
  • the difference between the measured value of the Hall element 52 and the measured value of the Hall element 54, ie, the gap is based on the state where the external magnetic field of 20000 Oe is applied. To within 1%.
  • the difference between the measured value of the Hall element 52 and the measured value of the Hall element 51 or 53 is also within 1% when the external magnetic field of 20000 Oe is applied as a reference, and the measured value of the Hall element 54 And the difference between the measured value of the Hall element 53 or 55 was also within 1%, based on the state where an external magnetic field of 20000 Oe was applied.
  • the members SB1 as the four superconducting bulks arranged at a distance from each other can capture the magnetic field, that is, no magnetic field is generated between the four members SB1. It turned out that it can transmit by loss. Therefore, it was revealed that the superconducting device of Example 1 can reduce the size or weight of the magnetic circuit.
  • FIG. 17 is a graph showing the time dependency of the local magnetic flux density measured by five Hall elements arranged in the superconducting device of Example 1.
  • FIG. 17 shows local magnetic fluxes measured using Hall elements 51 to 55 when holding a magnetic field of 2T (20000 G) at a temperature of 10 K and holding it at a temperature of 20 K for about 17 hours as described above. Indicates the density.
  • Ch 1, Ch 2, Ch 3, Ch 4 and Ch 5 respectively normalize the local magnetic flux density measured by Hall elements 51, 52, 53, 54 and 55 with the local magnetic flux density at the start of measurement. It shows.
  • the measured value of Hall element 51 (Ch1 of FIG. 17), the measured value of Hall element 52 (Ch2 of FIG. 17), the measured value of Hall element 53 (Ch3 of FIG. 17), the measured value of Hall element 54 ( Figure In any of the measurement values of Ch4 of 17 and the measurement value of Hall element 55 (Ch5 of FIG. 17), the decrease of the measurement value of the local magnetic flux density with the passage of the holding time is within 1% and is not substantially attenuated.
  • the four superconducting bulk members SB1 can stably capture the magnetic field even if time passes, that is, the time between the four members SB1 It has been found that the magnetic field can be transmitted without loss even after the lapse of time.
  • Example 2 an embodiment is the same as the superconducting device of Example 1, except that a superconducting bulk body made of iron pnictide is used instead of the superconducting bulk body made of magnesium diboride (MgB 2 ).
  • the member SB1 including the tubular portion CP1 described with reference to FIGS. 3 and 4, that is, the magnetic tube is formed as the superconducting device of the second embodiment, and it is evaluated whether the superconducting device of the second embodiment can confine a magnetic field. Conducted an evaluation test to As a superconducting device of Example 2, a superconducting device 1 having members SB1 as four superconducting bulk bodies, each including a cylindrical cylindrical portion CP1 centered on the axis 11, was formed. The four cylindrical portions CP1 included in each of the four members SB1 are arranged along the axis 11 at intervals.
  • Example 2 a superconducting bulk comprising (Ba, K) Fe 2 As 2 or the like was synthesized as a superconducting bulk comprising iron pnictide.
  • raw material powders weighed such that the molar ratio of barium (Ba), potassium (K), iron (Fe) and arsenic (As) were the molar ratio represented by the above composition formula were pulverized and mixed.
  • the mixed raw material powder was molded into a predetermined shape, and then heat treated, for example, at 500 to 1100 ° C. for 24 to 240 hours.
  • the critical temperature T c of the superconducting bulk body formed of iron pnictide was about 30 K, which was comparable to the critical temperature T c of the superconducting bulk body formed of MgB 2 .
  • the superconducting device of Example 2 was formed by a method similar to the method described in Example 1, the magnetic field was captured by the superconducting device in the superconducting state, and the captured magnetic field was measured.
  • the critical temperature of the superconductor bulk made of iron pnictide is as high as that of the superconductor bulk made of MgB 2
  • the results described using FIGS. Similar results were obtained.
  • substantially the same results were obtained when the various iron pnictides described above were used as iron pnictides.
  • the magnetic circuit can be reduced in size and weight as in the case of the superconducting device of the first embodiment even when iron pnictide is used instead of MgB 2 .
  • the present invention is effective when applied to a superconducting device provided in a magnet device and a magnet device.

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Abstract

超伝導装置(1)は、磁場を発生させる磁石部(3)を備えた磁石装置(2)に備えられる。超伝導装置(1)は、磁石部(3)の外部に設けられた超伝導バルク部(4)を有し、超伝導バルク部(4)は、超伝導状態で磁場を捕捉し、磁場を捕捉している超伝導バルク部(4)と磁石部(3)とにより磁気回路(5)が形成される。

Description

超伝導装置及び磁石装置
 本発明は、磁石装置に備えられる超伝導装置、及び、磁石装置に関するものである。
 例えば磁気共鳴イメージング(Magnetic Resonance Imaging:MRI)装置等が有する磁石装置として、強磁場を発生させる磁石部を備えた磁石装置が用いられている。米国特許第7944208号明細書(特許文献1)には、磁気共鳴イメージングシステムにおいて、主磁石が有する互いに反対の磁極が、水平軸に沿って配置され、且つ、主磁石が発生させた磁場を検出するために構成された開放型磁気共鳴イメージング領域を画定する技術が開示されている。
 このような強磁場を発生させる磁石装置においては、磁石部の外部に強磁場が漏洩することを防止又は抑制し、磁石部の周囲での磁場の強度を低減するために、環状経路に沿って、磁石部の一方の磁極から磁性体を経て磁石部の他方の磁極に戻る磁気回路が形成されるように、磁気回路用部材として、鉄等の透磁率の高い磁性体が設けられることがある。
 特開平7-178071号公報(特許文献2)には、MRI装置のマグネットアセンブリにおいて、下永久磁石を上面に取り付けた下ベースヨークと、その下ベースヨークの端縁部から立設された柱ヨークと、その柱ヨークで支持されると共に上永久磁石を下永久磁石に対向して下面に取り付けた上ベースヨークと、を有する技術が開示されている。
 一方、例えばMRI装置以外の磁石装置においては、強磁場を発生させる磁石部として、超伝導バルク体が用いられているものがある。非特許文献1及び非特許文献2には、二ホウ化マグネシウム(MgB)よりなる超伝導バルク体が永久磁石として用いられる技術が開示されている。
米国特許第7944208号明細書 特開平7-178071号公報
A. Yamamoto et al., "Permanent magnet with MgB2 bulk superconductor", Applied Physics Letters 105 (2014) 032601 S. Sugino et al., "Enhanced trapped field in MgB2 bulk magnets by tuning grain boundary pinning through milling", Superconductor Science and Technology 28 (2015) 055016
 磁気回路用部材として、鉄等の透磁率の高い磁性体が設けられる場合、透磁率の高い磁性体に磁場を閉じ込めることにより、磁性体の外部での磁場の強度を低減することができる。
 ところが、鉄等の磁性体の透磁率は、印加される磁場の強度の増加に伴って減少するので、印加される磁場の強度の増加に伴って、磁性体の内部の磁場の強度が飽和すると、それ以上磁場の強度が増加した場合には、磁性体は磁場を磁性体の内部だけに閉じ込めることができないので、磁性体の外部に漏れ出す磁場の強度が強くなる。
 磁場の強度が強い場合でも印加された磁場を磁性体の内部に閉じ込めるためには、磁気回路の断面積、即ち磁性体の環状経路に垂直な断面積を大きくする必要がある。従って、磁気回路用部材として鉄等の磁性体を用いる場合には、磁気回路用部材の体積を大きくする必要があり、磁気回路を小型化又は軽量化することが困難である。
 本発明は、上述のような従来技術の問題点を解決すべくなされたものであって、強磁場を発生させる磁石部を備えた磁石装置において、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化することができる磁石装置を提供することを目的とする。
 本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のとおりである。
 本発明の一態様としての超伝導装置は、磁場を発生させる磁石部を備えた磁石装置に備えられる。当該超伝導装置は、磁石部の外部に設けられた第1超伝導バルク体を有し、第1超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、磁場を捕捉している第1超伝導バルク体と磁石部とにより磁気回路が形成される。
 また、他の一態様として、磁石部は、第1極性を有する第1磁極と、第1極性と反対の第2極性を有する第2磁極と、を有し、第1磁極、第1超伝導バルク体及び第2磁極は、第1軸の周りの環状経路に沿って、第1磁極、第1超伝導バルク体、第2磁極の順に配置され、環状経路に沿って、第1磁極から第1超伝導バルク体を経て第2磁極に戻る磁気回路が形成されてもよい。
 また、他の一態様として、磁石部は、環状経路に沿って互いに間隔を空けて配置された第1磁石及び第2磁石を有し、第1磁石は、第1磁極と、第2極性を有する第3磁極と、を有し、第2磁石は、第1極性を有する第4磁極と、第2磁極と、を有してもよい。第1磁極、第1超伝導バルク体、第2磁極、第4磁極及び第3磁極は、環状経路に沿って、第1磁極、第1超伝導バルク体、第2磁極、第4磁極、第3磁極の順に配置されていてもよい。
 また、他の一態様として、当該超伝導装置は、環状経路に沿って配列された複数の第1超伝導バルク体を含む第1超伝導バルク体群を有し、第1磁極、第1超伝導バルク体群及び第2磁極は、環状経路に沿って、第1磁極、第1超伝導バルク体群、第2磁極の順に配置され、環状経路に沿って、第1磁極から第1超伝導バルク体群を経て第2磁極に戻る磁気回路が形成されてもよい。第1超伝導バルク体群に含まれる複数の第1超伝導バルク体は、複数の第1超伝導バルク体の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、第1磁極から出た磁束が、複数の第1超伝導バルク体を順次通って第2磁極に戻るように、環状経路に沿って配列されていてもよい。
 また、他の一態様として、複数の第1超伝導バルク体は、互いに間隔を空けて配列されていてもよい。
 また、他の一態様として、第1超伝導バルク体群は、環状経路に沿って、第1磁極と隣り合い、且つ、第2磁極と隣り合わなくてもよい。複数の第1超伝導バルク体のうち、環状経路に沿って第1磁極に最も近い側に配置された第1超伝導バルク体の、環状経路に垂直な断面の外周長さは、複数の第1超伝導バルク体のうち、環状経路に沿って第1磁極に最も近い側と反対側に配置された第1超伝導バルク体の、環状経路に垂直な断面の外周長さよりも長くてもよい。
 また、他の一態様として、複数の第1超伝導バルク体の各々の環状経路に垂直な断面の外周長さは、環状経路に沿って、第1磁極に最も近い側から第1磁極に最も近い側と反対側に向かって、複数の第1超伝導バルク体の配列順に減少してもよい。
 また、他の一態様として、当該超伝導装置は、環状経路に沿って配列された複数の第2超伝導バルク体を含む第2超伝導バルク体群を有し、複数の第2超伝導バルク体の各々は、超伝導状態で磁場を捕捉し、第1磁極、第1超伝導バルク体群、第2超伝導バルク体群及び第2磁極は、環状経路に沿って、第1磁極、第1超伝導バルク体群、第2超伝導バルク体群、第2磁極の順に配置され、環状経路に沿って、第1磁極から第1超伝導バルク体群及び第2超伝導バルク体群を順次経て第2磁極に戻る磁気回路が形成されてもよい。第1超伝導バルク体群に含まれる複数の第1超伝導バルク体、及び、第2超伝導バルク体群に含まれる複数の第2超伝導バルク体は、複数の第1超伝導バルク体及び複数の第2超伝導バルク体の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、第1磁極から出た磁束が、複数の第1超伝導バルク体及び複数の第2超伝導バルク体を順次通って第2磁極に戻るように、環状経路に沿って配列されていてもよい。第2超伝導バルク体群は、環状経路に沿って、第2磁極と隣り合い、複数の第2超伝導バルク体のうち、環状経路に沿って第2磁極に最も近い側に配置された第2超伝導バルク体の、環状経路に垂直な断面の外周長さは、複数の第2超伝導バルク体のうち、環状経路に沿って第2磁極に最も近い側と反対側に配置された第2超伝導バルク体の、環状経路に垂直な断面の外周長さよりも長くてもよい。
 また、他の一態様として、複数の第2超伝導バルク体の各々の環状経路に垂直な断面の外周長さは、環状経路に沿って、第2磁極に最も近い側から第2磁極に最も近い側と反対側に向かって、複数の第2超伝導バルク体の配列順に減少してもよい。
 また、他の一態様として、複数の第1超伝導バルク体の各々は、環状経路に沿った軸線を中心とした筒状の第1筒部を含み、複数の第1超伝導バルク体は、複数の第1超伝導バルク体の各々が超伝導状態で軸線に沿った磁場を捕捉することにより、第1磁極から出た磁束が複数の第1超伝導バルク体の各々にそれぞれ含まれる複数の第1筒部を順次通って第2磁極に戻るように、環状経路に沿って配列されていてもよい。
 また、他の一態様として、複数の第1超伝導バルク体の各々は、環状経路に沿って延在する延在部を含み、複数の第1超伝導バルク体は、複数の第1超伝導バルク体の各々が超伝導状態で環状経路に沿った磁場を捕捉することにより、第1磁極から出た磁束が複数の第1超伝導バルク体の各々にそれぞれ含まれる複数の延在部を順次通って第2磁極に戻るように、環状経路に沿って配列されていてもよい。
 また、他の一態様として、当該超伝導装置は、磁石部を囲む筒状の第2筒部を含む第3超伝導バルク体を有し、第3超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、それぞれ磁場を捕捉している複数の第1超伝導バルク体と、磁場を捕捉している第3超伝導バルク体と、磁石部と、により磁気回路が形成されてもよい。
 また、他の一態様として、第1超伝導バルク体は、鉄ニクタイド又は二ホウ化マグネシウムよりなるものでもよい。
 また、他の一態様として、当該超伝導装置は、第1超伝導バルク体を冷却する冷却部を有し、第1超伝導バルク体が冷却部に冷却されることにより、第1超伝導バルク体が超伝導状態になってもよい。第1超伝導バルク体は、第二種超伝導体よりなり、第1超伝導バルク体は、超伝導状態で、下部臨界磁場を超え且つ上部臨界磁場以下の磁場を、磁束をピン止めすることにより捕捉し、磁場を捕捉している第1超伝導バルク体と磁石部とにより、磁束が通る閉回路である磁気回路が形成され、磁石部の一方の磁極から出た磁束が第1超伝導バルク体を通って磁石部の他方の磁極に戻ってもよい。
 本発明の一態様としての超伝導装置は、磁場を発生させる磁石部を備えた磁石装置に備えられる。当該超伝導装置は、磁石部を囲む筒状の第1筒部を含む第1超伝導バルク体を有し、第1超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、磁場を捕捉している第1超伝導バルク体と磁石部とにより磁気回路が形成される。
 また、他の一態様として、当該超伝導装置は、磁石部の外部に設けられた第2超伝導バルク体を有し、第2超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、磁場を捕捉している第2超伝導バルク体と、磁場を捕捉している第1超伝導バルク体と、磁石部と、により磁気回路が形成されてもよい。
 また、他の一態様として、磁石部は、第1極性を有する第1磁極と、第1極性と反対の第2極性を有する第2磁極と、を有してもよい。第1磁極、第2超伝導バルク体及び第2磁極は、第1軸の周りの環状経路に沿って、第1磁極、第2超伝導バルク体、第2磁極の順に配置され、環状経路に沿って、第1磁極から第2超伝導バルク体を経て第2磁極に戻る磁気回路が形成されてもよい。
 また、他の一態様として、当該超伝導装置は、環状経路に沿って配列された複数の第2超伝導バルク体を含む第1超伝導バルク体群を有し、第1磁極、第1超伝導バルク体群及び第2磁極は、環状経路に沿って、第1磁極、第1超伝導バルク体群、第2磁極の順に配置され、環状経路に沿って、第1磁極から第1超伝導バルク体群を経て第2磁極に戻る磁気回路が形成されてもよい。第1超伝導バルク体群に含まれる複数の第2超伝導バルク体は、複数の第2超伝導バルク体の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、第1磁極から出た磁束が、複数の第2超伝導バルク体を順次通って第2磁極に戻るように、環状経路に沿って配列されていてもよい。
 また、他の一態様として、第1超伝導バルク体は、鉄ニクタイド又は二ホウ化マグネシウムよりなるものでもよい。
 また、他の一態様として、当該超伝導装置は、第1超伝導バルク体を冷却する冷却部を有し、第1超伝導バルク体が冷却部に冷却されることにより、第1超伝導バルク体が超伝導状態になってもよい。第1超伝導バルク体は、第二種超伝導体よりなり、第1超伝導バルク体は、超伝導状態で、下部臨界磁場を超え且つ上部臨界磁場以下の磁場を、磁束をピン止めすることにより捕捉し、磁場を捕捉している第1超伝導バルク体と磁石部とにより、磁束が通る閉回路である磁気回路が形成され、磁石部の一方の磁極から出る磁束が第1筒部の内部を通って磁石部の他方の磁極に戻ってもよい。
 本発明の一態様としての磁石装置は、磁場を発生させる磁石部と、磁石部の外部に設けられた超伝導装置と、を備えている。超伝導装置は、磁石部の外部に設けられた超伝導バルク体を有し、超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、磁場を捕捉している超伝導バルク体と磁石部とにより磁気回路が形成される。
 本発明の一態様としての磁石装置は、磁場を発生させる磁石部と、磁石部を囲む超伝導装置と、を備えている。超伝導装置は、磁石部を囲む筒状の筒部を含む超伝導バルク体を有し、超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、磁場を捕捉している超伝導バルク体と磁石部とにより磁気回路が形成される、
 本発明の一態様を適用することで、強磁場を発生させる磁石部を備えた磁石装置において、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化することができる。
実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置を模式的に示す平面図である。 実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置を模式的に示す斜視図である。 実施の形態の超伝導装置の一部分を模式的に示す斜視図である。 実施の形態の超伝導装置の一部分を模式的に示す断面図である。 実施の形態の超伝導装置の他の部分を模式的に示す斜視図である。 実施の形態の超伝導装置の他の部分を模式的に示す断面図である。 実施の形態の超伝導装置の第1変形例を模式的に示す断面図である。 実施の形態の超伝導装置の第2変形例を模式的に示す断面図である。 実施の形態の磁石装置の第1変形例を模式的に示す平面図である。 実施の形態の磁石装置の第2変形例を模式的に示す平面図である。 実施の形態の磁石装置の第3変形例を模式的に示す平面図である。 実施の形態の磁石装置の第4変形例を模式的に示す平面図である。 実施の形態の磁石装置の第5変形例を模式的に示す平面図である。 実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置を有するMRI装置を示すブロック図である。 実施例1の超伝導装置が有する超伝導バルク体の製造方法の一部のステップを示すフロー図である。 実施例1の超伝導装置内に配置された5個のホール素子により測定された局所磁束密度の外部磁場依存性を示すグラフである。 実施例1の超伝導装置内に配置された5個のホール素子により測定された局所磁束密度の時間依存性を示すグラフである。
 以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
 なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実施の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
 また本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
 更に、実施の形態で用いる図面においては、構造物を区別するために付したハッチング(網掛け)を図面に応じて省略する場合もある。
 なお、以下の実施の形態においてA~Bとして範囲を示す場合には、特に明示した場合を除き、A以上B以下を示すものとする。
 (実施の形態)
 <磁石装置及び超伝導装置>
 始めに、本発明の一実施形態である実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置及び超伝導装置について説明する。
 図1は、実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置を模式的に示す平面図である。図2は、実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置を模式的に示す斜視図である。なお、図2では、理解を簡単にするために、超伝導装置を備えた磁石装置のうち、超伝導バルク部以外の部分の図示を省略している。また、図1に示す配置は、必ずしも上面から視た場合の配置に限られず、正面から視た場合の配置であってもよい(後述する図9乃至図13においても同様)。
 図1及び図2に示すように、本実施の形態の超伝導装置1を備えた磁石装置2は、磁場を発生させる磁石部3を備えている。即ち、本実施の形態の超伝導装置1は、磁石部3を備えた磁石装置2に備えられるものであり、磁石部3の外部に設けられるものである。
 本実施の形態の超伝導装置1は、磁石部3の外部に設けられ、且つ、第二種超伝導体よりなる超伝導バルク体、即ち超伝導バルク部4を有する。超伝導バルク部4は、超伝導状態で、下部臨界磁場を超え且つ上部臨界磁場以下の磁場を、磁束をピン止めすることにより捕捉し、磁場を捕捉している超伝導バルク部4と磁石部3とにより、磁束が通る閉回路である磁気回路5が形成され、磁石部3の一方の磁極から出た磁束が超伝導バルク部4を通って磁石部3の他方の磁極に戻る。
 なお、本願明細書において、磁気回路とは、磁束即ち磁力線が通る通路を意味する。或いは、本願明細書において、磁気回路とは、高密度の磁束を運ぶ媒体を意味するか、又は、磁束を漏洩させたくない方向には漏洩させないように、高密度の磁束を捕捉して伝達又は伝搬する通路を意味する。或いは、本願明細書において、磁気回路とは、磁束が通る閉回路であって、所望の位置に磁場又は磁束を閉じ込める閉回路を意味する。このとき、磁気回路の内部の透磁率にも依存するが、磁気回路の内部及び周辺において、全ての磁束のうち磁気回路の内部に閉じ込められて磁気回路の長手方向に沿って周回するものが大部分を占めるか又は全部であり、全ての磁束のうち磁気回路の長手方向と交差するものは一部にすぎないか又は皆無である。
 具体的には、磁石部3は、第1極性を有する第1磁極としてのN極PL1と、第1極性と反対の第2極性を有する第2磁極としてのS極PL2と、を有する。そして、N極PL1、超伝導バルク部4及びS極PL2は、ある軸6の周りの環状経路7に沿って、N極PL1、超伝導バルク部4、S極PL2の順に配置されている。
 また、図1及び図2に示す例では、磁石部3は、環状経路7に沿って互いに間隔を空けて配置された2個の磁石MG1及びMG2を有し、磁石MG1は、N極PL1と、第2極性を有する第3磁極としてのS極PL3と、を有し、磁石MG2は、第1極性を有する第4磁極としてのN極PL4と、S極PL2と、を有する。N極PL1、超伝導バルク部4、S極PL2、N極PL4及びS極PL3は、環状経路7に沿って、N極PL1、超伝導バルク部4、S極PL2、N極PL4、S極PL3の順に配置されている。
 磁石MG1及びMG2を有する磁石部3として、所謂ヘルムホルツコイルを用いることができる。そして、磁石MG1と磁石MG2との間では、磁石MG1のS極PL3と、磁石MG2のN極PL4とが対向している。これにより、磁石MG1と磁石MG2との間の空間8に、磁場を印加して処理する被処理物(MRI装置の場合は、人体等の被検体)を容易に出し入れすることができる。なお、磁石部3として、ネオジム鉄ボロン(ホウ素)合金よりなるネオジム磁石などの強磁性永久磁石を用いることもできる。
 なお、N極PL1、S極PL2、S極PL3及びN極PL4の全ての極性を、一括して反対の極性に代えてもよい。
 後述する図14を用いて説明するように、例えば磁気共鳴イメージング(Magnetic Resonance Imaging:MRI)装置等が有する磁石装置として、強磁場を発生させる磁石部を備えた磁石装置が用いられている。このような磁石装置においては、磁石部の外部に強磁場が漏洩することを防止又は抑制し、磁石部の周囲での磁場の強度を低減するために、環状経路に沿って、磁石部の一方の磁極から磁性体を経て磁石部の他方の磁極に戻る磁気回路が形成されるように、磁気回路用部材として、鉄等の透磁率の高い磁性体が設けられることがある。この場合、透磁率の高い磁性体に磁場を閉じ込めることにより、磁性体の外部での磁場の強度を低減することができる。このとき、磁石部の外側には、環状経路に沿って、磁石部の一方の磁極(例えばN極)から出て、磁性体を通り、他方の磁極(例えばS極)に戻る磁気回路が形成される。
 ところが、鉄等の磁性体の透磁率は、印加される磁場の強度の増加に伴って減少するので、印加される磁場の強度の増加に伴って、磁性体の内部の磁場の強度が徐々に飽和する。磁性体の内部の磁場の強度が飽和すると、それ以上磁場の強度が増加した場合には、磁性体は磁場を磁性体の内部だけに閉じ込めることができないので、磁性体の外部に漏洩する磁場の強度が強くなる。
 磁場の強度が強い場合でも印加された磁場を磁性体の内部に閉じ込めるためには、磁気回路の断面積、即ち磁性体の環状経路に垂直な断面積を大きくする必要がある。従って、磁気回路用部材として鉄等の磁性体を用いる場合には、磁気回路用部材の体積を大きくする必要があり、磁気回路を小型化又は軽量化することが困難である。
 一方、本実施の形態では、超伝導状態で磁場を捕捉している超伝導バルク体、即ち超伝導バルク部4と磁石部3とにより、磁気回路5が形成される。超伝導バルク体の場合、超伝導状態での臨界電流密度が十分に大きい場合には、磁性体が飽和するときの磁場である飽和磁場よりも強い磁場を捕捉することができる。言い換えれば、磁性体の飽和磁場よりも強い磁場を、超伝導バルク体の内部に閉じ込めることができる。そのため、強い磁場を超伝導バルク体の内部に閉じ込める場合、磁性体の内部に閉じ込める場合に比べて、磁気回路の断面積、即ち超伝導バルク体の環状経路に垂直な断面積を、小さくすることができる。従って、磁気回路用部材として超伝導バルク体を用いる場合、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化することができる。
 また、MRI装置が有する磁石装置として、強磁場を発生させる磁石部3を備えた磁石装置2が用いられる場合であって、磁石部3が磁石MG1と磁石MG2とを有する場合を考える。このような場合には、磁石MG1と磁石MG2との間の空間8が開放されているため、磁石MG1と磁石MG2との間に、断層画像を撮像することにより検査を受ける被検体として例えば人間が検査のために立ち入った場合でも、閉塞感をあまり感じずに検査を受けることができる。
 超伝導バルク部4に強磁場を捕捉させて磁気回路を形成する方法として、超伝導バルク部4に強磁場を印加しながら超伝導バルク部4を常伝導状態から超伝導状態に冷却、即ち磁場中冷却することにより、超伝導バルク部4に磁場を捕捉させる方法が考えられる。具体的には、超伝導バルク部4の近傍に磁石部3と異なる磁石部を磁場印加用に設け、磁場印加用に設けられた磁石部を用いて超伝導バルク部4を磁場中冷却することにより、超伝導バルク部4に強磁場を捕捉させて磁気回路を形成することができる。或いは、磁石装置2の外部で磁場中冷却して強磁場を捕捉させた超伝導バルク部4を、強磁場を捕捉させたまま磁石装置2の内部に移動させて磁気回路を形成することができる。或いは、磁石部3に、磁石部3を通常使用する時の磁場よりも強磁場を発生させた状態で超伝導バルク部4を冷却することにより、超伝導バルク部4に強磁場を捕捉させて磁気回路を形成することができる。
 超伝導バルク部4は、下部臨界磁場Hc1及び上部臨界磁場Hc2を有する、所謂第二種超伝導体よりなる。外部磁場が下部臨界磁場Hc1以下の場合、第二種超伝導体はマイスナー効果を示し、第二種超伝導体中から磁束が排除された状態になり、所謂完全反磁性を示す。また、外部磁場が下部臨界磁場Hc1を超え且つ上部臨界磁場Hc2以下の場合、第二種超伝導体中には磁束が侵入するが、第二種超伝導体中に微細に分布する常伝導相等により磁束がピン止めされることで超伝導電流を電気抵抗が零の状態で流すことができ、このように磁束をピン止めすることにより、第二種超伝導体よりなる超伝導バルク部4は、強磁場を捕捉することができる。例えば10K程度の温度で、鉄ニクタイドの下部臨界磁場Hc1は、0.01~0.03T(テスラ)程度であり、鉄ニクタイドの上部臨界磁場Hc2は50Tよりも大きい。また、例えば10K程度の温度で、二ホウ化マグネシウム(MgB)の下部臨界磁場Hc1は、0.01~0.03T程度であり、MgBの上部臨界磁場Hc2は、30T程度である。
 なお、後述する実施例1では、MgBよりなる超伝導バルク体が2Tの磁場を捕捉し、後述する実施例2では、鉄ニクタイドよりなる超伝導バルク体も同様に磁場を捕捉している。そのため、例えばMgB及び鉄ニクタイドよりなる本実施の形態の超伝導バルク部4が、第二種超伝導体であり、且つ、マイスナー効果ではなく磁束をピン止めすることにより下部臨界磁場Hc1を超え且つ上部臨界磁場Hc2以下の強磁場を捕捉するものであることが分かる。
 好適には、超伝導バルク部4は、その少なくとも一部が、環状経路7に沿って配列された複数の部材(複数の超伝導バルク体)に分割されていてもよい。このような場合でも、超伝導バルク部4が一体的に形成されている場合と、略同様の効果を得ることができるので、磁石部3と超伝導バルク部4とにより磁気回路5を形成する場合に、超伝導バルク部4を容易に形成即ち製造することができる。以下では、超伝導バルク部4が、全体に亘って、環状経路7に沿って配列された複数の部材に分割された場合を例示して説明するものとする。
 図1及び図2に示すように、好適には、超伝導バルク部4は、超伝導バルク体群としての部材群を複数有する。即ち、超伝導バルク部4は、部材群SG1、SG2及びSG3を有する。部材群SG1は、環状経路7に沿って配列された超伝導バルク体としての部材SB1を複数含む。部材群SG2は、環状経路7に沿って配列された超伝導バルク体としての部材SB2を複数含む。部材群SG3は、環状経路7に沿って配列された超伝導バルク体としての部材SB3を複数含む。複数の部材SB1、複数の部材SB2及び複数の部材SB3の各々は、超伝導状態で磁場を捕捉する。
 N極PL1、部材群SG2、部材群SG1、部材群SG3、S極PL2、N極PL4及びS極PL3は、環状経路7に沿って、N極PL1、部材群SG2、部材群SG1、部材群SG3、S極PL2、N極PL4、S極PL3の順に配置されている。そして、環状経路7に沿って、N極PL1から部材群SG2、部材群SG1及び部材群SG3を順次経てS極PL2に戻る磁気回路5が形成される。
 このような場合、部材群SG2に含まれる複数の部材SB2、部材群SG1に含まれる複数の部材SB1、及び、部材群SG3に含まれる複数の部材SB3は、複数の部材SB2、複数の部材SB1及び複数の部材SB3の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、N極PL1から出た磁束9が、複数の部材SB2、複数の部材SB1及び複数の部材SB3を順次通ってS極PL2に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。
 なお、超伝導バルク部4は、部材群を複数有しなくてもよく、部材群SG1、SG2及びSG3のうちいずれかの部材群を有するだけでもよい。
 図3は、実施の形態の超伝導装置の一部分を模式的に示す斜視図である。図4は、実施の形態の超伝導装置の一部分を模式的に示す断面図である。図3及び図4は、実施の形態の超伝導装置として部材群SG1を例示して説明する。また、図3及び図4では、軸線11に沿って互いに隣り合う2個の部材SB1の間にスペーサSP1が配置される例を例示している。
 図3及び図4に示すように、複数の部材SB1の各々は、環状経路7に沿った軸線11を中心とした筒状の筒部CP1を含む。複数の部材SB1は、複数の部材SB1の各々が軸線11に沿った磁場を捕捉することにより、N極PL1(図1参照)から出た磁束9が複数の部材SB1の各々にそれぞれ含まれる複数の筒部CP1を順次通ってS極PL2(図1参照)に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。磁場を捕捉した筒部CP1は、磁気を帯びたチューブ、即ち磁気チューブとして機能する。
 筒部CP1が円筒状である場合、図4に示すように、筒部CP1の軸線11を中心とした外径を外径DM1とし、筒部CP1の内径を内径DM2とし、筒部CP1の軸線11に沿った長さを長さHT1とする。なお、図3では、筒部CP1が円筒状である例を示すが、筒部CP1は筒状であればよく、楕円筒状でもよく、四角筒状等の角筒状でもよい。
 図3に示すように、複数の部材SB1の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN1は、互いに等しくてもよい。このような場合、複数の部材SB1の各々の外径を細くすることができ、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化することができる。
 また、複数の部材SB1は、互いに間隔を空けて配列されていてもよい。後述する実施例1の超伝導装置において、図16を用いて説明するように、複数の部材SB1が互いに間隔を空けて配列される場合でも、軸線11に沿った強磁場を捕捉することができる。これによっても、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を更に小型化又は軽量化することができる。なお、図4に示すように、軸線11に沿って互いに隣り合う2個の部材SB1の各々がそれぞれ有する2個の筒部CP1の間の間隔をギャップGP1とする。
 図4に示すように、軸線11に沿って互いに隣り合う2個の部材SB1の間には、スペーサSP1が配置されていてもよい。これにより、複数の部材SB1の各々が磁場を捕捉している時に、軸線11に沿って互いに隣り合う2個の部材SB1が磁気吸引力により吸着することを防止することができる。なお、図4に示すように、スペーサSP1の軸線11に沿った長さは、ギャップGP1に等しい。
 図5は、実施の形態の超伝導装置の他の部分を模式的に示す斜視図である。図6は、実施の形態の超伝導装置の他の部分を模式的に示す断面図である。図5及び図6は、実施の形態の超伝導装置の他の部分として部材群SG2及びSG3を例示するものであるが、まず、部材群SG2を例示する場合について説明する。また、図5及び図6では、軸線11に沿って互いに隣り合う2個の部材SB2が互いに間隔を空けて配置されるものの、互いに隣り合う2個の部材SB2の間にスペーサが配置されない例を図示している。
 図5及び図6に示すように、複数の部材SB2の各々も、複数の部材SB1の各々と同様に、環状経路7に沿った軸線11を中心とした筒状の筒部CP2を含む。複数の部材SB2は、複数の部材SB2の各々が軸線11に沿った磁場を捕捉することにより、N極PL1(図1参照)から出た磁束9が、複数の部材SB2の各々にそれぞれ含まれる複数の筒部CP2を順次通ってS極PL2(図1参照)に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。
 図1、図2、図5及び図6に示すように、部材群SG2は、環状経路7に沿って、N極PL1と隣り合い、且つ、S極PL2と隣り合わない。また、複数の部材SB2のうち、環状経路7に沿ってN極PL1に最も近い側に配置された部材SB2の、環状経路7に垂直な断面の外周長さLN2(図5参照)は、複数の部材SB2のうち、環状経路7に沿ってN極PL1に最も近い側と反対側に配置された部材SB2の、環状経路7に垂直な断面の外周長さLN2よりも長い。
 これにより、部材群SG2のうちN極PL1に最も近い側では、磁石部3のN極PL1の環状経路7に垂直な断面の外周長さに合わせて、部材SB2の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN2を長くする、即ち部材SB2を太くすることができる。そのため、磁石部3のN極PL1から出た磁束9よりなる磁場を超伝導バルク部4に効率良く閉じ込めることができる。一方、部材群SG2のうちN極PL1に最も近い側と反対側では、部材SB2の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN2を短くする、即ち部材SB2を細くすることができる。そのため、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。
 なお、部材SB2の、環状経路7に垂直な断面の外周長さLN2(図5参照)が環状経路7に沿って一様に変化する場合には、部材SB2のうち環状経路7に沿って中央に位置する部分の、環状経路7に垂直な断面の外周長さを、外周長さLN2と定義する。
 好適には、複数の部材SB2の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN2は、環状経路7に沿って、N極PL1に最も近い側からN極PL1に最も近い側と反対側に向かって、複数の部材SB2の配列順に減少する。
 これにより、N極PL1に最も近い側からN極PL1に最も近い側と反対側に向かって、複数の部材SB2の各々の外周長さLN2を一様に減少させることができる。そのため、N極PL1に最も近い側からN極PL1に最も近い側と反対側に向かって、複数の部材SB2の各々に捕捉される磁束9を一様に収束させることができる。よって、複数の部材SB2の例えば角部等に局所的に磁場が集中することを防止又は抑制することができ、強磁場を複数の部材SB2により効率良く捕捉することができ、強磁場を効率良く部材群SG2内に閉じ込めることができる。なお、部材群SG2のうちN極PL1側の部分は、ラッパ形状即ちトランペット形状若しくはホルン形状、又は、朝顔形状を有していてもよい。
 次に、図5が部材群SG3を例示する場合について説明する。この場合、図5及び図6では、軸線11に沿って互いに隣り合う2個の部材SB3が互いに間隔を空けて配置されるものの、互いに隣り合う2個の部材SB3の間にスペーサが配置されない例を図示している。
 図5及び図6に示すように、複数の部材SB3の各々も、複数の部材SB1の各々と同様に、環状経路7に沿った軸線11を中心とした筒状の筒部CP3を含む。複数の部材SB3は、複数の部材SB3の各々が軸線11に沿った磁場を捕捉することにより、N極PL1(図1参照)から出た磁束9が、複数の部材SB3の各々にそれぞれ含まれる複数の筒部CP3を順次通ってS極PL2(図1参照)に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。なお、図6に示す磁束9の向きは、図5が部材群SG2を例示する場合の磁束9の向きを示しており、図5が部材群SG3を例示する場合の磁束9の向きとは逆向きになっている。
 図1、図2、図5及び図6に示すように、部材群SG3は、環状経路7に沿って、S極PL2と隣り合い、且つ、N極PL1と隣り合わない。また、複数の部材SB3のうち、環状経路7に沿ってS極PL2に最も近い側に配置された部材SB3の、環状経路7に垂直な断面の外周長さLN3(図5参照)は、複数の部材SB3のうち、環状経路7に沿ってS極PL2に最も近い側と反対側に配置された部材SB3の、環状経路7に垂直な断面の外周長さLN3よりも長い。
 これにより、部材群SG3のうちS極PL2に最も近い側では、磁石部3のS極PL2の環状経路7に垂直な断面の外周長さに合わせて、部材SB3の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN3を長くする、即ち部材SB3を太くすることができる。そのため、磁石部3のS極PL2に戻る磁束9よりなる磁場を超伝導バルク部4に効率良く閉じ込めることができる。一方、部材群SG3のうちS極PL2に最も近い側と反対側では、部材SB3の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN3を短くする、即ち部材SB3を細くすることができる。そのため、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。
 好適には、複数の部材SB3の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN3は、環状経路7に沿って、S極PL2に最も近い側からS極PL2に最も近い側と反対側に向かって、複数の部材SB3の配列順に減少する。
 これにより、S極PL2に最も近い側と反対側からS極PL2に最も近い側に向かって、複数の部材SB3の各々の外周長さLN3を一様に増加させることができる。そのため、S極PL2に最も近い側と反対側からS極PL2に最も近い側に向かって、複数の部材SB3の各々に捕捉される磁束9を一様に広げることができる。よって、複数の部材SB3の例えば角部等に局所的に磁場が集中することを防止又は抑制することができ、強磁場を複数の部材SB3により効率良く捕捉することができ、強磁場を効率良く部材群SG3内に閉じ込めることができる。なお、部材群SG3のうちS極PL2側の部分は、ラッパ形状即ちトランペット形状若しくはホルン形状、又は、朝顔形状を有していてもよい。
 また、図1に示すように、超伝導装置1は、超伝導バルク部4を冷却する冷却部として、例えばGM冷凍機等の冷凍機21を有してもよい。冷凍機21は、磁石部3の外部に設けられ、本体部22と、コールドヘッド23と、を含む。また、超伝導装置1は、超伝導バルク部4が外部と断熱された状態で、超伝導バルク部4を格納する低温容器(図示は省略)を有してもよい。超伝導バルク部4と、コールドヘッド23とは、低温容器内に配置され、超伝導バルク部4は、コールドヘッド23と熱的に接触される。超伝導バルク部4を冷凍機21により超伝導バルク部4の臨界温度以下に冷却することにより、超伝導バルク部4を超伝導状態にすることができる。
 <超伝導装置の第1変形例>
 図7は、実施の形態の超伝導装置の第1変形例を模式的に示す断面図である。なお、図7は、実施の形態の超伝導装置における部材群SG1に対応した部材群を、部材群SG1として示し、部材群SG1に含まれる複数の部材SB1のうち、環状経路7に沿って互いに隣り合う2個の部材SB1を例示して説明する。また、図7では、環状経路7に沿って互いに隣り合う2個の部材SB1の間にスペーサが配置されていない例を例示している。
 図7に示すように、部材群SG1は、複数の部材SB1を含み、複数の部材SB1の各々は、環状経路7に沿って延在する延在部EX1を含んでもよい。複数の部材SB1は、複数の部材SB1の各々が超伝導状態で環状経路7に沿った磁場を捕捉することにより、N極PL1から出た磁束9が複数の部材SB1の各々にそれぞれ含まれる複数の延在部EX1を順次通ってS極PL2に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。
 部材SB1が延在部EX1を含む場合でも、部材SB1が筒部CP1(図4参照)を含む場合と同様に、複数の部材SB1の各々が超伝導状態で環状経路7に沿った磁場を捕捉することにより、磁気回路の断面積、即ち超伝導バルク体の環状経路に垂直な断面積を、小さくすることができる。従って、磁気回路用部材として超伝導バルク体を用いる場合、磁気回路用部材として磁性体を用いる場合に比べて、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化することができる。ただし、部材SB1が延在部EX1を含む場合には、部材SB1が筒部CP1を含む場合に比べ、重量が増加するため、上記した軽量化の効果は、ある程度小さくなる。
 或いは、複数の部材SB1の各々は、環状経路7に垂直な表面及び裏面を有する板部PP1を含んでもよい。複数の部材SB1は、複数の部材SB1の各々が超伝導状態で環状経路7に沿った磁場を捕捉することにより、N極PL1から出た磁束9が複数の部材SB1の各々にそれぞれ含まれる複数の板部PP1を順次通ってS極PL2に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。
 部材SB1が板部PP1を含む場合でも、部材SB1が筒部CP1(図4参照)を含む場合と同様に、複数の部材SB1の各々が超伝導状態で環状経路7に沿った磁場を捕捉することにより、磁気回路の断面積、即ち超伝導バルク体の環状経路に垂直な断面積を、小さくすることができる。従って、磁気回路用部材として超伝導バルク体を用いる場合、磁気回路用部材として磁性体を用いる場合に比べて、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化することができる。
 図7に示すように、複数の部材SB1の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN1(図3参照)は、互いに等しくてもよい。即ち、複数の部材SB1の各々の軸線11を中心とした外径DM1は、互いに等しくてもよい。このような場合、複数の部材SB1の各々の外径DM1を細くすることができ、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。
 また、複数の部材SB1は、互いに間隔を空けて配列されていてもよい。これによっても、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。
 なお、部材SB1が延在部EX1を含むとは、例えば、部材SB1の外径DM1に対する、部材SB1の軸線11に沿った長さHT1の比が、1を超える場合を意味する。また、部材SB1が板部PP1を含むとは、例えば、部材SB1の外径DM1に対する、部材SB1の軸線11に沿った長さHT1の比が、1以下の場合を意味する。
 <超伝導装置の第2変形例>
 図8は、実施の形態の超伝導装置の第2変形例を模式的に示す断面図である。なお、図8は、実施の形態の超伝導装置における部材群SG2に対応した部材群を、部材群SG2として例示して説明する。また、図8では、環状経路7に沿って互いに隣り合う2個の部材SB2の間にスペーサが配置されていない例を例示している。
 図8に示すように、部材群SG2は、複数の部材SB2を含み、複数の部材SB2の各々は、環状経路7に垂直な断面の外周長さLN2(図5参照)が環状経路7に沿って一様に変化する台部TL2を含んでもよい。複数の部材SB2は、複数の部材SB2の各々が超伝導状態で環状経路7に沿った磁場を捕捉することにより、N極PL1から出た磁束が複数の部材SB2の各々にそれぞれ含まれる複数の台部TL2を順次通ってS極PL2に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。
 部材SB2が台部TL2を含む場合でも、部材SB2が筒部CP2(図6参照)を含む場合と同様に、複数の部材SB2の各々が超伝導状態で環状経路7に沿った磁場を捕捉することにより、磁気回路の断面積、即ち超伝導バルク体の環状経路に垂直な断面積を、小さくすることができる。従って、磁気回路用部材として超伝導バルク体を用いる場合、磁気回路用部材として磁性体を用いる場合に比べて、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化することができる。ただし、部材SB2が台部TL2を含む場合には、部材SB2が筒部CP2を含む場合に比べ、重量が増加するため、上記した軽量化の効果は、ある程度小さくなる。
 好適には、複数の部材SB2の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN2(図5参照)は、環状経路7に沿って、N極PL1に最も近い側からN極PL1に最も近い側と反対側に向かって、複数の部材SB2の配列順に減少する。
 これにより、N極PL1に最も近い側からN極PL1に最も近い側と反対側に向かって、複数の部材SB2の各々の外周長さLN2を一様に減少させることができる。そのため、N極PL1に最も近い側からN極PL1に最も近い側と反対側に向かって、複数の部材SB2の各々に捕捉される磁束9を一様に収束させることができる。よって、複数の部材SB2の例えば角部等に局所的に磁場が集中することを防止又は抑制することができる。また、部材SB2が筒部CP2を含む場合に比べれば、効果は若干小さくなるものの、強磁場を複数の部材SB2により効率良く捕捉することができ、強磁場を効率良く部材群SG2内に閉じ込めることができる。
 なお、部材群SG2に含まれる部材SB2が台部TL2を含むのと同様に、部材群SG3に含まれる部材SB3が台部TL3を含んでもよい。このとき、複数の部材SB3の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN3(図5参照)が、環状経路7に沿って、S極PL2に最も近い側からS極PL2に最も近い側と反対側に向かって、複数の部材SB3の配列順に減少してもよい。これにより、部材SB3が筒部CP3(図6参照)を含む場合に比べれば、効果は若干小さくなるものの、磁気回路用部材の体積をある程度は小さくすることができ、磁気回路をある程度は小型化又は軽量化することができる。
 <超伝導バルク体の材料>
 超伝導バルク体として、二ホウ化マグネシウム(MgB)の焼結体バルク又は鉄ニクタイドの焼結体バルクを用いることができる。即ち、超伝導バルク部4は、二ホウ化マグネシウム又は鉄ニクタイドよりなることが好ましい。
 MgBの臨界温度Tは、約39Kであり、NbTi合金の臨界温度(9K)、及び、NbSnの臨界温度(18K)のいずれよりも高い。そのため、MgBは、液体ヘリウム温度(4.2K)に比べて極めて高い温度である10~30K程度の温度で超伝導状態を維持することができ、超伝導バルク体を冷却する冷却方法として、液体ヘリウムに代えて冷凍機を用いた冷却方法を用いることができる。これにより、本実施の形態の超伝導装置を磁石装置の磁気回路用部材として用いる場合でも、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。
 また、MgBよりなる超伝導バルク体は、MgBの焼結体よりなり、その合成方法としては、各種の方法があるものの、例えばマグネシウム(Mg)とホウ素(B)の粉末とを混合した混合物を成型した成型体を焼結することにより容易に形成することができる。これにより、MgBよりなる超伝導バルク体として、大型の超伝導バルク体を容易に形成することができる。従って、大型の超伝導バルク体を用いて、本実施の形態の超伝導装置を容易に大型化することができるので、本実施の形態の超伝導装置を、鉄等の磁性体に代えて、強磁場を発生させる磁石装置の磁気回路用部材として、容易に用いることができる。このような観点でも、本実施の形態の超伝導装置を、鉄等の磁性体に代えて、磁石装置の磁気回路用部材として用いる場合に、磁気回路を容易に小型化又は軽量化することができる。
 また、MgBの結晶中の臨界電流密度の方向依存性が小さい。即ち、MgBの臨界電流密度特性は、異方性が小さく、略等方的である。そのため、MgBの焼結体よりなる超伝導バルク体については、隣り合う2個の結晶粒の各々の配向方向のなす角度が0°から離れた場合でも、当該2個の結晶粒の間の界面を横切って流れる臨界電流密度が大きく減少することはない。そのため、MgBの焼結体よりなる超伝導バルク体については、超伝導バルク体を形成する際に、結晶粒の配向方向を制御する必要がないので、大型の超伝導バルク体を容易に形成することができる。
 MgBよりなる超伝導バルク体におけるMgBの平均粒径は、磁場を捕捉する観点からは、可能な限り小さい方が良いので、当該平均粒径の下限値は、10~20nmであるものの、当該下限値以上の範囲においては、当該平均粒径は、200~400nmであることがより好ましい。MgBの平均粒径が200nm以上の場合、MgBの平均粒径が200nm未満の場合に比べ、平均粒径を所望の値に容易に調整することができる。一方、MgBの平均粒径が400nm以下の場合、MgBの平均粒径が400nmを超える場合に比べ、超伝導バルク体の内部構造の均一性を容易に高めることができ、臨界電流密度を容易に向上させることができる。
 鉄ニクタイドは、鉄(Fe)とヒ素(As)等の第15族元素との化合物を意味する。鉄ニクタイドの臨界温度Tは、組成により異なるものの、MgBの臨界温度Tと同程度か、MgBの臨界温度Tよりも高い。そのため、磁石装置の磁気回路用部材として、MgBよりなる超伝導バルク体に代えて鉄ニクタイドよりなる超伝導バルク体を用いる場合でも、磁気回路用部材として鉄等の磁性体を用いる場合に比べて磁気回路を容易に小型化又は軽量化する効果については、MgBよりなる超伝導バルク体を用いた場合と同程度の効果、又は、MgBよりなる超伝導バルク体を用いた場合よりも大きな効果が得られる。
 鉄ニクタイドとして用いられる材料として、REFeAsO1-x(0<x<1、REは希土類元素)、(AE,A)(Fe,TM)(As,Pn)(AEはアルカリ土類元素、Aはアルカリ元素、TMは遷移金属元素、Pnはニクトゲン元素)、A1-x(Fe,TM)(As,Pn)(0<x<1、Aはアルカリ元素、TMは遷移金属元素、Pnはニクトゲン元素)、SmFeAsO1-x(0<x<1)、NdFeAsO1-x(0<x<1)、CeFeAsO1-x(0<x<1)、LaFeAsO1-x(0<x<1)、SmFeAs1-y1-x(0<x<1、0<y<1)、LaFe1-yZnAsO1-x(0<x<1、0<y<1)、LaFeAsO0.85(0≦x≦0.85)、LaFeAsO1-x(0<x<1)、CaFe1-xCoAsH(0<x<1)、Ca1-xLaFeAsH(0<x<1)、Ca1-xSmFeAsH(0<x<1)、CaFeAsF1-x(0<x<1)、Sr1-xLaFeAs(0<x<1)、(Ba,La)FeAs、(Ba,Ce)FeAs、(Ba,Pr)FeAs、(Ba,Nd)FeAs、(Sr,La)FeAs、(Ca,La)Fe(As,P)、Ba(Fe,Pt)As、(Ca,La)FeAs、(Ca,La)Fe(As,Sb)、(Ca,RE)Fe(As,Sb)(RE=La,Ce,Pr,Nd)、Ca10(IrAs)(FeAs、Na0.65Fe1.93Se、(Na,NH)FeSe、LaFeAs(O,C)が挙げられる。即ち、鉄ニクタイドは、上記した組成式で表される化合物からなる群から選択された一種以上よりなることが好ましい。
 <磁石装置の第1変形例>
 図9は、実施の形態の磁石装置の第1変形例を模式的に示す平面図である。
 図9に示すように、磁石部3は、環状経路7に沿って設けられた1個の磁石MG3のみを有し、磁石部3は、第1極性を有する第1磁極としてのN極PL1と、第1極性と反対の第2極性を有する第2磁極としてのS極PL2と、のみを有してもよい。そして、N極PL1、超伝導バルク部4及びS極PL2は、環状経路7に沿って、N極PL1、超伝導バルク部4、S極PL2の順に配置されていてもよい。
 このような場合、磁石部3が所謂ヘルムホルツコイルよりなる場合に比べれば、磁石部3の内部の空間8に、例えば人体等の被検体を出し入れしにくくなるものの、磁気回路用部材として磁性体を用いる場合に比べて、磁気回路用部材の体積を小さくする効果が得られ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化する効果が得られる。
 <磁石装置の第2変形例>
 図10は、実施の形態の磁石装置の第2変形例を模式的に示す平面図である。
 図10に示すように、超伝導バルク部4は、部材群SG2及びSG3(図1参照)を有さず、部材群SG1のみを有してもよい。そして、環状経路7のうちN極PL1から出てS極PL2に戻る部分において、複数の部材SB1の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN1(図3参照)は、互いに等しくてもよい。このような場合、前述した図1及び図2を用いて説明した実施の形態の磁石装置に比べれば効果の程度は小さくなるものの、磁気回路用部材として磁性体を用いる場合に比べて、磁気回路用部材の体積をある程度小さくすることができ、磁気回路をある程度小型化又は軽量化することができる。
 <磁石装置の第3変形例>
 図11は、実施の形態の磁石装置の第3変形例を模式的に示す平面図である。
 図11に示すように、超伝導バルク体、即ち超伝導バルク部4は、環状経路7に沿って分割されておらず、一体的に形成されていてもよい。このような場合、超伝導バルク部4を一体的に形成する点で、前述した図1及び図2を用いて説明した実施の形態の磁石装置に比べれば、超伝導バルク部4を容易に形成しにくくなるものの、磁気回路用部材の体積をある程度小さくすることができ、磁気回路をある程度小型化又は軽量化することができる。
 <磁石装置の第4変形例>
 実施の形態の磁石装置では、超伝導バルク体、即ち超伝導バルク部4は、磁石部3の外部に設けられていた。しかし、超伝導バルク部4の端部が磁石部3を囲み、磁石部3の一部が、超伝導バルク部4の端部の内部に入り込んでいてもよい。このような磁石装置を、磁石装置の第4変形例として説明する。
 図12は、実施の形態の磁石装置の第4変形例を模式的に示す平面図である。なお、図12では、理解を簡単にするために、部材SB4及びSB5については、断面を示している。
 図12に示すように、本第4変形例の磁石装置に備えられた超伝導装置は、超伝導バルク体としての超伝導バルク部4を有する。また、超伝導バルク部4は、磁石MG1即ち磁石部3の一部分を囲む筒状の筒部CP5を含む、超伝導バルク体としての部材SB4と、磁石MG2即ち磁石部3の他の部分を囲む筒状の筒部CP6を含む、超伝導バルク体としての部材SB5と、を有する。部材SB4及び部材SB5の各々は、第二種超伝導体よりなり、超伝導状態で、下部臨界磁場を超え且つ上部臨界磁場以下の磁場を、磁束をピン止めすることにより捕捉する。
 図12に示す例では、複数の部材SB2を含む部材群SG2、複数の部材SB1を含む部材群SG1、及び、複数の部材SB3を含む部材群SG3については、前述した図1を用いて説明した実施の形態の磁石装置と同様にすることができる。
 また、図12に示す例では、部材SB4、複数の部材SB2、複数の部材SB1、複数の部材SB3及び部材SB5は、ある軸6の周りの環状経路7に沿って、部材SB4、複数の部材SB2、複数の部材SB1、複数の部材SB3、部材SB5の順に配置されている。即ち、N極PL1、部材群SG2、部材群SG1、部材群SG3及びS極PL2は、環状経路7に沿って、N極PL1、部材群SG2、部材群SG1、部材群SG3、S極PL2の順に配置されている。そして、磁場を捕捉している部材SB4と、それぞれ磁場を捕捉している複数の部材SB2と、それぞれ磁場を捕捉している複数の部材SB1と、それぞれ磁場を捕捉している複数の部材SB3と、磁場を捕捉している部材SB5と、磁石部3と、により磁気回路5が形成される。即ち、環状経路7に沿って、N極PL1から、複数の部材SB2、複数の部材SB1及び複数の部材SB3を順次経てS極PL2に戻る磁気回路5が形成される。なお、筒部CP5及びCP6は、いずれも環状経路7に沿った軸線11(図3参照)を中心とした筒状の筒部である。また、N極PL1から出る磁束は、筒部CP5の内部、及び、筒部CP6の内部を順次通ってS極PL2に戻る。
 図12に示す例では、部材群SG2に含まれる複数の部材SB2、部材群SG1に含まれる複数の部材SB1、及び、部材群SG3に含まれる複数の部材SB3は、複数の部材SB2、複数の部材SB1及び複数の部材SB3の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、N極PL1から出た磁束が、複数の部材SB2、複数の部材SB1及び複数の部材SB3を順次通ってS極PL2に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。
 なお、図12では、超伝導装置が2個の部材SB4と、2個の部材SB5と、を有する場合を例示して説明するが、部材SB4の数は1個以上であればよく、部材SB5の数は1個以上であればよい。また、本第4変形例でも、実施の形態と同様に、部材SB4及びSB5を含む超伝導バルク部4は、二ホウ化マグネシウム又は鉄ニクタイドよりなることが好ましい。また、本第4変形例でも、実施の形態と同様に、超伝導装置は、部材SB4及びSB5を含む超伝導バルク部4を冷却する冷却部として、例えばGM冷凍機等の冷凍機21を有してもよい。
 本第4変形例でも、実施の形態と同様に、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。一方、本第4変形例では、超伝導バルク部4の端部が磁石部3を囲み、磁石部3の一部が、超伝導バルク部4の端部の内部に入り込んでいる。そのため、本第4変形例では、実施の形態に比べ、磁石部3の周辺において、強い磁場を超伝導バルク部4に効率良く閉じ込めることができる。
 なお、超伝導バルク部4が、複数の部材SB2、複数の部材SB1及び複数の部材SB3のいずれも有さず、部材SB4又は部材SB5のみを有してもよい。このとき、磁場を捕捉している部材SB4又は磁場を捕捉している部材SB5と、磁石部3と、により磁気回路5が形成される。このような場合でも、磁石装置に超伝導バルク部4が備えられていない場合に比べれば、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。
 また、超伝導バルク部4のうち、部材SB4及びSB5以外の部分が、図10に示したように、部材群SG2及びSG3を有さず、部材群SG1のみを有してもよく、環状経路7のうちN極PL1から出てS極PL2に戻る部分において、複数の部材SB1の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さLN1(図3参照)が、互いに等しくてもよい。或いは、超伝導バルク部4のうち、部材SB4及びSB5以外の部分が、図11に示したように、環状経路7に沿って分割されておらず、一体的に形成されていてもよい。その他、部材群SG1、SG2及びSG3については、図7に示した部材群SG1、又は、図8に示した部材群SG2若しくは部材群SG3と同様にすることができる。
 <磁石装置の第5変形例>
 実施の形態の磁石装置では、超伝導バルク体、即ち超伝導バルク部4は、磁石部3の外部に設けられていた。しかし、超伝導バルク部4の途中の部分が磁石部を囲み、磁石部が超伝導バルク部4の途中の部分の内部に設けられていてもよい。このような磁石装置を、磁石装置の第5変形例として説明する。
 図13は、実施の形態の磁石装置の第5変形例を模式的に示す平面図である。なお、図13では、二点鎖線で囲まれた領域RG1を拡大して断面図として示している。
 図13に示すように、本第5変形例の磁石装置は、磁石部3(図1参照)に代え、超伝導バルク体、即ち超伝導バルク部4の途中の内部に設けられた磁石部3aを備えている。磁石部3aは、磁石MG4を有し、磁石MG4は、第1極性を有する第1磁極としてのN極PL1と、第1極性と反対の第2極性を有する第2磁極としてのS極PL2と、を有する。
 また、本第5変形例の磁石装置に備えられた超伝導装置は、超伝導バルク体としての超伝導バルク部4を有する。また、超伝導バルク部4は、磁石MG4即ち磁石部3aを囲む筒状の筒部CP7を含む、超伝導バルク体としての部材SB6を有する。筒部CP7は、環状経路7に沿った軸線11(図3参照)を中心とした筒状の筒部である。部材SB6は、第二種超伝導体よりなり、超伝導状態で、下部臨界磁場を超え且つ上部臨界磁場以下の磁場を、磁束をピン止めすることにより磁場を捕捉する。そして、N極PL1、超伝導バルク部4及びS極PL2は、ある軸6の周りの環状経路7に沿って、N極PL1、超伝導バルク部4、S極PL2の順に配置されている。
 図13に示す例では、複数の部材SB2を含む部材群SG2、複数の部材SB1を含む部材群SG1、及び、複数の部材SB3を含む部材群SG3については、前述した図1を用いて説明した実施の形態の磁石装置と同様にすることができる。一方、図13に示す例では、複数の部材SB2と、複数の部材SB1との間に、部材SB6が配置され、複数の部材SB2と、部材SB6との間に、複数の部材SB7を含む、超伝導バルク体群としての部材群SG4が配置されている。複数の部材SB7の各々は、環状経路7に沿った軸線11(図3参照)を中心とした筒状の筒部CP8を含む。複数の部材SB7を含む部材群SG4については、複数の部材SB1を含む部材群SG1と同様にすることができる。なお、複数の部材SB2、複数の部材SB7、複数の部材SB1及び複数の部材SB3は、磁石部3aの外部に設けられている。また、複数の部材SB7の各々は、超伝導状態で磁場を捕捉する。
 また、図13に示す例では、複数の部材SB2、複数の部材SB7、部材SB6、複数の部材SB1及び複数の部材SB3は、ある軸6の周りの環状経路7に沿って、複数の部材SB2、複数の部材SB7、部材SB6、複数の部材SB1、複数の部材SB3の順に配置されている。即ち、N極PL1、部材群SG1、部材群SG3、部材群SG2、部材群SG4及びS極PL2は、環状経路7に沿って、N極PL1、部材群SG1、部材群SG3、部材群SG2、部材群SG4、S極PL2の順に配置されている。そして、それぞれ磁場を捕捉している複数の部材SB2と、それぞれ磁場を捕捉している複数の部材SB7と、磁場を捕捉している部材SB6と、それぞれ磁場を捕捉している複数の部材SB1と、それぞれ磁場を捕捉している複数の部材SB3と、磁石部3aと、により磁気回路5が形成される。即ち、環状経路7に沿って、N極PL1から、複数の部材SB1、複数の部材SB3、複数の部材SB2及び複数の部材SB7を順次経てS極PL2に戻る磁気回路5が形成される。また、N極PL1から出る磁束は、筒部CP7の内部を通ってS極PL2に戻る。
 図13に示す例では、部材群SG1に含まれる複数の部材SB1、部材群SG3に含まれる複数の部材SB3、部材群SG2に含まれる複数の部材SB2、及び、部材群SG4に含まれる複数の部材SB7は、複数の部材SB1、複数の部材SB3、複数の部材SB2及び複数の部材SB7の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、N極PL1から出た磁束が、複数の部材SB1、複数の部材SB3、複数の部材SB2及び複数の部材SB7を順次通ってS極PL2に戻るように、環状経路7に沿って配列されている。
 本第5変形例でも、実施の形態と同様に、部材SB6を含む超伝導バルク部4は、二ホウ化マグネシウム又は鉄ニクタイドよりなることが好ましい。また、本第5変形例でも、実施の形態と同様に、超伝導装置は、部材SB6を含む超伝導バルク部4を冷却する冷却部として、例えばGM冷凍機等の冷凍機21を有してもよい。
 本第5変形例では、超伝導バルク部4の途中の部分が磁石部3aを囲み、磁石部3aが超伝導バルク部4の途中の部分の内部に設けられている。このような場合でも、実施の形態と同様に、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。そのため、実施の形態に比べて、磁石部が配置される位置を変更することができるので、磁石装置の設計の自由度を向上させることができる。
 なお、超伝導バルク部4が、複数の部材SB2、複数の部材SB7、複数の部材SB1及び複数の部材SB3のいずれも有さず、部材SB6のみを有してもよい。このとき、磁場を捕捉している部材SB6と、磁石部3aと、により磁気回路5が形成される。このような場合でも、磁石装置に超伝導バルク部4が備えられていない場合に比べれば、磁気回路用部材の体積を小さくすることができ、磁気回路を小型化又は軽量化することができる。
 また、超伝導バルク部4のうち、部材SB6以外の部分が、図10に示したように、部材群SG2及びSG3を有さず、部材群SG1及びSG4のみを有してもよく、環状経路7のうちN極PL1から出てS極PL2に戻る部分において、複数の部材SB1及び複数の部材SB7の各々の環状経路7に垂直な断面の外周長さが、互いに等しくてもよい。
 <MRI装置>
 次に、本実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置を有するMRI装置について説明する。
 図14は、実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置を有するMRI装置を示すブロック図である。
 MRI装置31は、核磁気共鳴(Nuclear Magnetic Resonance:NMR)現象を利用して被検体32の生体組織の断層画像を得る。MRI装置31は、図14に示すように、静磁場発生磁石33と、傾斜磁場コイル34及び傾斜磁場電源35と、RF(Radio Frequency)送信コイル36及びRF送信部37と、RF受信コイル38及び信号処理部39と、計測制御部41と、を備えている。なお、図14では図示を省略するが、MRI装置31は、MRI装置31全体を制御する全体制御部と、計測操作を行い、且つ、計測結果等を表示する表示・操作部と、被検体32を静磁場発生磁石33の内部に出し入れする搬送装置と、を備えていてもよい。
 静磁場発生磁石33として、本実施の形態の超伝導装置である超伝導装置1及び磁石部3(図1参照)を備えた磁石装置2を用いることができる。前述した図1及び図2を用いて説明したように、磁石装置2に備えられる磁石部3(図1参照)は、環状経路7(図1参照)に沿った直流磁場を発生させるものであればよい。このような磁石部3(図1参照)として、永久磁石、又は、銅線等を巻回した常伝導コイル又は超伝導線を巻回した超伝導コイル等の電磁石、を用いることができる。なお、図14に示す例では、前述した図1を用いて説明したように、静磁場発生磁石33、即ち磁石装置2に備えられる磁石部3(図1参照)として、ヘルムホルツコイルよりなる電磁石が設けられている。
 傾斜磁場コイル34は、MRI装置31の実空間座標系(静止座標系)における互いに交差、好適には直交するX軸、Y軸及びZ軸の3軸方向の各々を中心としてそれぞれ巻回された3個のコイルを含む。傾斜磁場コイル34は、傾斜磁場電源35に接続されている。傾斜磁場電源35は、傾斜磁場コイル34に電流を供給する。具体的には、傾斜磁場電源35は、計測制御部41による制御に従って、傾斜磁場コイル34に電流を供給する。これにより、X軸、Y軸及びZ軸の3軸方向に傾斜磁場が発生する。従って、傾斜磁場コイル34と傾斜磁場電源35とにより、傾斜磁場を発生させる傾斜磁場発生部が形成される。
 RF送信コイル36は、被検体32にRFパルス信号を照射するコイルである。RF送信コイル36は、RF送信部37に接続されている。RF送信部37は、RF送信コイル36に、高周波パルス電流を供給する。これにより、被検体32の生体組織を構成する原子のスピンにNMR現象が誘起される。具体的には、RF送信部37は、計測制御部41による制御に従って、高周波パルス電流を振幅変調し、増幅してRF送信コイル36に供給することにより、RFパルス信号が被検体32に照射される。従って、RF送信コイル36とRF送信部37とにより、RFパルス信号を発生させるRFパルス発生部が形成される。
 RF受信コイル38は、被検体32の生体組織のNMR現象により放出されるエコー信号を受信するコイルである。RF受信コイル38は、信号処理部39に接続されている。RF受信コイル38が受信したエコー信号は、信号処理部39に送られる。
 信号処理部39は、RF受信コイル38により受信されたエコー信号の検出処理を行う。具体的には、信号処理部39は、計測制御部41による制御に従って、受信されたエコー信号を増幅し、直交位相検波により直交する二系統の信号に分割し、それぞれを一定数だけサンプリングし、サンプリングされた信号をA/D変換してデジタルデータとしてのエコーデータを取得する。そして、信号処理部39は、エコーデータに対して各種処理を行い、処理が行われたエコーデータを計測制御部41に送る。
 計測制御部41は、被検体32の断層画像の形成に必要なエコーデータを収集するため、傾斜磁場電源35、RF送信部37及び信号処理部39に制御信号を送信してこれらを制御する制御部である。
 具体的には、計測制御部41は、ある一定の撮像シーケンスの制御データに基づいて、傾斜磁場電源35、RF送信部37及び信号処理部39を制御して、被検体32へのRFパルス信号の照射及び傾斜磁場パルスの印加と、被検体32からのエコー信号の検出と、を繰り返して実行し、被検体32の撮像領域についての断層画像の形成に必要なエコーデータを収集する。
 MRI装置31が有する磁石装置としての静磁場発生磁石33が発生させる磁場の強度は、MRI装置以外の装置が有する磁石装置が発生させる磁場の強度に比べて強い。そのため、MRI装置31が有する静磁場発生磁石33において、磁場を磁気回路の内部に閉じ込めるために、磁気回路の断面積を大きくする必要があり、磁気回路用部材として鉄等の磁性体を用いる場合には、磁性体の体積を大きくする必要性が増加する。従って、MRI装置が有する磁石装置において、磁気回路を小型化又は軽量化することができない、という課題は、MRI装置以外の装置が有する磁石装置において、磁気回路を小型化又は軽量化することができない、という課題に比べて、顕著なものである。
 よって、本実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置をMRI装置が有する磁石装置として用いる場合、磁気回路を小型化又は軽量化できるという効果は、本実施の形態の超伝導装置を備えた磁石装置をMRI装置以外の装置が有する磁石装置として用いる場合に比べて、顕著なものになる。
 前述した図1及び図2を用いて説明したように、磁石装置2に備えられる磁石部3が磁石MG1と磁石MG2とを有し、ヘルムホルツコイルよりなる場合を考える。このような場合、磁石MG1と磁石MG2との間の空間8が開放されているため、磁石MG1と磁石MG2との間に、被検体として例えば人間が検査のために立ち入った場合でも、閉塞感をあまり感じずに検査を受けることができる。
 一方、前述した図9を用いて説明したように、磁石装置2に備えられる磁石部3が磁石MG3のみを有する場合を考える。このような場合には、磁石部3が磁石MG1と磁石MG2とを有する場合に比べ、磁石部3の内部に、例えば人体等の被検体を出し入れしにくくなるものの、磁気回路用部材として磁性体を用いる場合に比べて、磁気回路用部材の体積を小さくする効果が得られ、磁気回路を容易に小型化又は軽量化する効果が得られる。
 以下、実施例に基づいて本実施の形態をさらに詳細に説明する。なお、本発明は以下の実施例によって限定されるものではない。
 (実施例1)
 以下では、実施の形態で図3及び図4を用いて説明した筒部CP1を含む部材SB1、即ち磁気チューブを、二ホウ化マグネシウム(MgB)よりなる超伝導バルク体を用いて、実施例1の超伝導装置として形成し、実施例1の超伝導装置が磁場を閉じ込め可能かを評価するための評価試験を行った。実施例1の超伝導装置として、それぞれ軸線11を中心とした筒状の筒部CP1をそれぞれ含む4個の超伝導バルク体としての部材SB1を有する超伝導装置1を形成した。4個の部材SB1は、軸線11に沿って互いに間隔を空けて配列されていた。
 [超伝導バルク体の形成]
 まず、超伝導バルク体として、筒状の筒部CP1を含み、且つ、MgBよりなる超伝導バルク体としての部材SB1を、形成した。
 図15は、実施例1の超伝導装置が有する超伝導バルク体の製造方法の一部のステップを示すフロー図である。
 まず、粒径が325メッシュで純度が99.9%であるマグネシウム(Mg)粉末と、粒径が300メッシュで純度が99%であるホウ素(B)粉末とを、Mg粉末とB粉末との混合比がモル比即ち原子数比で1:2になるように混合し、混合された粉末を粉砕した(図15のステップS11)。
 次に、混合及び粉砕された粉末を一軸方向に加圧して、円盤状のペレットに成型した(図15のステップS12)。この成型されたペレットにおいて、ペレットの軸線の周りの外径は、30mmであり、ペレットの軸線に沿った長さは、10mmであった。また、加圧する際の圧力は、100MPaであった。
 次に、成型された円盤状のペレットを、内部の雰囲気がアルゴン(Ar)雰囲気下に制御された管状炉を用いて、850℃で3時間熱処理した(図15のステップS13)。このように、Ar雰囲気下で熱処理する理由は、Mgを酸化させずにBと反応させてMgBを形成するためである。これにより、MgBの焼結体よりなり、且つ、円盤状の超伝導バルク体を形成した。形成されたMgBよりなる超伝導バルク体の臨界温度Tは、約39Kであった。また、形成されたMgBよりなる超伝導バルク体におけるMgBの平均粒径は、300nmであった。
 次に、円盤状の超伝導バルク体を軸線に沿って貫通する貫通孔を形成した(図15のステップS14)。これにより、図3及び図4に示したように、筒状の筒部CP1を含み、且つ、MgBよりなる超伝導バルク体、即ち部材SB1を、形成した。上記したように、この超伝導バルク体、即ち部材SB1において、筒部CP1の軸線11の外径DM1(図4参照)は、30mmであり、筒部CP1の内径DM2(図4参照)は、10mmであり、筒部CP1の軸線11に沿った長さHT1(図4参照)は、10mmであった。
 なお、実施例1では、混合及び粉砕された粉末を円盤状のペレットに成型し、熱処理して円盤状の焼結体を形成した後、貫通孔を形成することにより、筒状の筒部を含む超伝導バルク体を形成した。しかし、混合及び粉砕された粉末を筒状に成型し、熱処理することにより、筒状の筒部を含む超伝導バルク体を形成してもよい。
 [超伝導装置の形成]
 次に、実施例1の超伝導装置として、軸線11を中心とした筒状の筒部CP1をそれぞれ含む4個の超伝導バルク体としての部材SB1を有する超伝導装置1を形成した。4個の部材SB1の各々がそれぞれ有する4個の筒部CP1は、軸線11に沿って互いに間隔を空けて配列されていた。前述したように、筒部CP1の外径DM1(図4参照)は、30mmであり、筒部CP1の内径DM2(図4参照)は、10mmであり、筒部CP1の軸線11に沿った長さHT1(図4参照)は、10mmであった。また、軸線11に沿って互いに隣り合う2個の部材SB1の各々がそれぞれ有する2個の筒部CP1の間の間隔即ちギャップGP1(図4参照)は、3mmであった。
 図3及び図4に示すように、実施例1では、互いに隣り合う2個の部材SB1の各々がそれぞれ有する2個の筒部CP1の間には、スペーサSP1が配置されていた。スペーサSP1は、超伝導装置1が磁場を捕捉している時に、互いに隣り合う2個の部材SB1の各々がそれぞれ有する2個の筒部CP1が磁気吸引力により吸着することを防止する。実施例1では、スペーサSP1として、ステンレス鋼よりなるステンレスリングを用いた。スペーサSP1は、軸線11を中心とした筒状の筒部CP4を有する。筒部CP4の軸線11を中心とした外径(外径DM1)は、30mmであり、筒部CP4の軸線11を中心とした内径(内径DM2)は、10mmであり、筒部CP4の軸線11に沿った長さ(ギャップGP1)は、3mmであった。
 [超伝導装置が磁場を閉じ込め可能かを評価する評価試験]
 次に、実施例1の超伝導装置が磁場を閉じ込め可能かを評価する評価試験を行った。
 まず、超伝導装置1に対して、超伝導装置1が有する4個の部材SB1の各々の筒部CP1の軸線11に平行な磁場(外部磁場)を印加し、外部磁場が印加された状態で、GM(Gifford-McMahon)冷凍機により、MgBの転移温度(約39K)よりも低い温度である10Kの温度に冷却し、MgBを超伝導状態とした。この状態で、外部磁場の強度を0まで減少させて外部磁場を除去した。これにより、超伝導状態にある4個の部材SB1に、磁場を捕捉させた。
 図4に示すように、軸線11上に配置された5個のホール素子(商品名:Model HGT-2101 Magnetic Field Sensor、LakeShore社製)51~55を用いて、実施例1の超伝導装置が捕捉した磁場の強さを測定した。
 図4に示すように、ホール素子51は、軸線11上で、且つ、図4における上から1番目の部材SB1の筒部CP1と2番目の部材SB1の筒部CP1との間、言い換えれば図4における上から1番目のスペーサSP1の筒部CP4内に配置されていた。ホール素子52は、図4における上から2番目の部材SB1の筒部CP1内で、且つ、軸線11に沿った長さ方向における中央位置に配置されていた。ホール素子53は、軸線11上で、且つ、図4における上から2番目の部材SB1の筒部CP1と3番目の部材SB1の筒部CP1との間、言い換えれば図4における上から2番目のスペーサSP1の筒部CP4内に配置されていた。ホール素子54は、図4における上から3番目の部材SB1の筒部CP1内で、且つ、軸線11に沿った長さ方向における中央位置に配置されていた。ホール素子55は、軸線11上で、且つ、図4における上から3番目の部材SB1の筒部CP1と4番目の部材SB1の筒部CP1との間、言い換えれば図4における上から3番目のスペーサSP1の筒部CP4内に配置されていた。
 図16は、実施例1の超伝導装置内に配置された5個のホール素子により測定された局所磁束密度の外部磁場依存性を示すグラフである。図16は、前述したように、10Kの温度において、20000Oe(2T)の外部磁場を印加した状態から、外部磁場の強度を0まで減少させて外部磁場を除去させて、超伝導装置1に磁場を捕捉させる際に、ホール素子51~55を用いて測定した局所磁束密度を示す。なお、図16において、Ch1、Ch2、Ch3、Ch4、Ch5は、それぞれホール素子51、52、53、54、55が測定した局所磁束密度を示す。
 その結果、ホール素子51の測定値(図16のCh1)、ホール素子52の測定値(図16のCh2)、ホール素子53の測定値(図16のCh3)、ホール素子54の測定値(図16のCh4)及びホール素子55の測定値(図16のCh5)のいずれにおいても、局所磁束密度は、略2T(20000G)であった。即ち、ホール素子51~55のいずれの測定値においても、外部磁場を除去させる過程における局所磁束密度の測定値の減少量は、20000Oeの外部磁場が印加された状態を基準としたときに、1%以内であり、略減衰していなかった。
 また、図16に示すように、外部磁場が0の状態、即ち超伝導装置1内に磁場が捕捉された状態において、ホール素子52の測定値とホール素子54の測定値との差、即ちギャップを介して隣り合う2個の超伝導バルク体の各々がそれぞれ有する2個の筒部CP1の内部に捕捉された局所磁束密度の差は、20000Oeの外部磁場が印加された状態を基準としたときに、1%以内であった。また、ホール素子52の測定値とホール素子51又は53の測定値との差も、20000Oeの外部磁場が印加された状態を基準としたときに、1%以内であり、ホール素子54の測定値とホール素子53又は55の測定値との差も、20000Oeの外部磁場が印加された状態を基準としたときに、1%以内であった。
 従って、実施例1の超伝導装置では、互いに間隔を空けて配列された4個の超伝導バルク体としての部材SB1が磁場を捕捉できること、即ち、当該4個の部材SB1の間で磁場を無損失で伝送できることが明らかになった。よって、実施例1の超伝導装置により、磁気回路を小型化又は軽量化できることが明らかになった。
 次に、超伝導装置に捕捉された磁場の時間依存性を測定した。
 図17は、実施例1の超伝導装置内に配置された5個のホール素子により測定された局所磁束密度の時間依存性を示すグラフである。図17は、前述したように、10Kの温度において、2T(20000G)の磁場を捕捉させた後、20Kの温度において約17時間保持する際に、ホール素子51~55を用いて測定した局所磁束密度を示す。なお、図17において、Ch1、Ch2、Ch3、Ch4、Ch5は、それぞれホール素子51、52、53、54、55が測定した局所磁束密度を、測定開始の時点での局所磁束密度で規格化して示している。
 その結果、ホール素子51の測定値(図17のCh1)、ホール素子52の測定値(図17のCh2)、ホール素子53の測定値(図17のCh3)、ホール素子54の測定値(図17のCh4)及びホール素子55の測定値(図17のCh5)のいずれにおいても、保持時間の経過に伴う局所磁束密度の測定値の減少量は、1%以内であり、略減衰していなかった。
 従って、実施例1の超伝導装置では、当該4個の超伝導バルク体としての部材SB1が時間が経過しても安定して磁場を捕捉できること、即ち、当該4個の部材SB1の間で時間が経過しても安定して磁場を無損失で伝送できることが明らかになった。
 (実施例2)
 次に、二ホウ化マグネシウム(MgB)よりなる超伝導バルク体に代えて、鉄ニクタイドよりなる超伝導バルク体を用いたこと以外、実施例1の超伝導装置と同様にして、実施の形態で図3及び図4を用いて説明した筒部CP1を含む部材SB1、即ち磁気チューブを、実施例2の超伝導装置として形成し、実施例2の超伝導装置が磁場を閉じ込め可能かを評価するための評価試験を行った。実施例2の超伝導装置として、軸線11を中心とした筒状の筒部CP1をそれぞれ含む4個の超伝導バルク体としての部材SB1を有する超伝導装置1を形成した。4個の部材SB1の各々がそれぞれ有する4個の筒部CP1は、軸線11に沿って互いに間隔を空けて配列されていた。
 実施例2では、鉄ニクタイドよりなる超伝導バルク体として、(Ba,K)FeAs等よりなる超伝導バルク体を合成した。まず、バリウム(Ba)、カリウム(K)、鉄(Fe)及びヒ素(As)のモル比が上記の組成式で表されるモル比となるように秤量した原料粉末を、粉砕し、混合した。次に、混合した原料粉末を、所定の形状に成型した後、例えば500~1100℃で24~240時間熱処理した。形成された鉄ニクタイドよりなる超伝導バルク体の臨界温度Tは、約30Kであり、MgBよりなる超伝導バルク体の臨界温度Tと同程度であった。
 次に、実施例1で説明した方法と同様の方法により、実施例2の超伝導装置を形成し、超伝導状態である超伝導装置に磁場を捕捉させ、捕捉された磁場を測定した。その結果、鉄ニクタイドよりなる超伝導バルク体の臨界温度がMgBよりなる超伝導バルク体の臨界温度と同程度に高いことから予想できるものの、図16及び図17を用いて説明した結果と略同様の結果が得られた。また、鉄ニクタイドとして、前述した各種の鉄ニクタイドを用いた場合も略同様の結果が得られた。これにより、MgBに代え鉄ニクタイドを用いた場合でも、実施例1の超伝導装置と同様に、磁気回路を小型化又は軽量化できることが明らかになった。
 以上、本発明者によってなされた発明をその実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。
 本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。
 例えば、前述の各実施の形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除若しくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
 本発明は、磁石装置に備えられる超伝導装置、及び、磁石装置に適用して有効である。
 1 超伝導装置
 2 磁石装置
 3、3a 磁石部
 4 超伝導バルク部
 5 磁気回路
 6 軸
 7 環状経路
 8 空間
 9 磁束
11 軸線
21 冷凍機
22 本体部
23 コールドヘッド
31 MRI装置
32 被検体
33 静磁場発生磁石
34 傾斜磁場コイル
35 傾斜磁場電源
36 RF送信コイル
37 RF送信部
38 RF受信コイル
39 信号処理部
41 計測制御部
51~55 ホール素子
CP1~CP8 筒部
DM1 外径
DM2 内径
EX1 延在部
GP1 ギャップ
HT1 長さ
LN1~LN3 外周長さ
MG1~MG4 磁石
PL1、PL4 N極
PL2、PL3 S極
PP1 板部
RG1 領域
SB1~SB7 部材
SG1~SG4 部材群
SP1 スペーサ
TL2、TL3 台部

Claims (22)

  1.  磁場を発生させる磁石部を備えた磁石装置に備えられる超伝導装置において、
     前記磁石部の外部に設けられた第1超伝導バルク体を有し、
     前記第1超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、
     磁場を捕捉している前記第1超伝導バルク体と前記磁石部とにより磁気回路が形成される、超伝導装置。
  2.  請求項1に記載の超伝導装置において、
     前記磁石部は、
     第1極性を有する第1磁極と、
     前記第1極性と反対の第2極性を有する第2磁極と、
     を有し、
     前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体及び前記第2磁極は、第1軸の周りの環状経路に沿って、前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体、前記第2磁極の順に配置され、
     前記環状経路に沿って、前記第1磁極から前記第1超伝導バルク体を経て前記第2磁極に戻る前記磁気回路が形成される、超伝導装置。
  3.  請求項2に記載の超伝導装置において、
     前記磁石部は、前記環状経路に沿って互いに間隔を空けて配置された第1磁石及び第2磁石を有し、
     前記第1磁石は、
     前記第1磁極と、
     前記第2極性を有する第3磁極と、
     を有し、
     前記第2磁石は、
     前記第1極性を有する第4磁極と、
     前記第2磁極と、
     を有し、
     前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体、前記第2磁極、前記第4磁極及び前記第3磁極は、前記環状経路に沿って、前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体、前記第2磁極、前記第4磁極、前記第3磁極の順に配置されている、超伝導装置。
  4.  請求項2又は3に記載の超伝導装置において、
     前記環状経路に沿って配列された複数の前記第1超伝導バルク体を含む第1超伝導バルク体群を有し、
     前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体群及び前記第2磁極は、前記環状経路に沿って、前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体群、前記第2磁極の順に配置され、
     前記環状経路に沿って、前記第1磁極から前記第1超伝導バルク体群を経て前記第2磁極に戻る前記磁気回路が形成され、
     前記第1超伝導バルク体群に含まれる前記複数の第1超伝導バルク体は、前記複数の第1超伝導バルク体の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、前記第1磁極から出た磁束が、前記複数の第1超伝導バルク体を順次通って前記第2磁極に戻るように、前記環状経路に沿って配列されている、超伝導装置。
  5.  請求項4に記載の超伝導装置において、
     前記複数の第1超伝導バルク体は、互いに間隔を空けて配列されている、超伝導装置。
  6.  請求項4又は5に記載の超伝導装置において、
     前記第1超伝導バルク体群は、前記環状経路に沿って、前記第1磁極と隣り合い、且つ、前記第2磁極と隣り合わず、
     前記複数の第1超伝導バルク体のうち、前記環状経路に沿って前記第1磁極に最も近い側に配置された第1超伝導バルク体の、前記環状経路に垂直な断面の外周長さは、前記複数の第1超伝導バルク体のうち、前記環状経路に沿って前記第1磁極に最も近い側と反対側に配置された第1超伝導バルク体の、前記環状経路に垂直な断面の外周長さよりも長い、超伝導装置。
  7.  請求項6に記載の超伝導装置において、
     前記複数の第1超伝導バルク体の各々の前記環状経路に垂直な断面の外周長さは、前記環状経路に沿って、前記第1磁極に最も近い側から前記第1磁極に最も近い側と反対側に向かって、前記複数の第1超伝導バルク体の配列順に減少する、超伝導装置。
  8.  請求項6又は7に記載の超伝導装置において、
     前記環状経路に沿って配列された複数の第2超伝導バルク体を含む第2超伝導バルク体群を有し、
     前記複数の第2超伝導バルク体の各々は、超伝導状態で磁場を捕捉し、
     前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体群、前記第2超伝導バルク体群及び前記第2磁極は、前記環状経路に沿って、前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体群、前記第2超伝導バルク体群、前記第2磁極の順に配置され、
     前記環状経路に沿って、前記第1磁極から前記第1超伝導バルク体群及び前記第2超伝導バルク体群を順次経て前記第2磁極に戻る前記磁気回路が形成され、
     前記第1超伝導バルク体群に含まれる前記複数の第1超伝導バルク体、及び、前記第2超伝導バルク体群に含まれる前記複数の第2超伝導バルク体は、前記複数の第1超伝導バルク体及び前記複数の第2超伝導バルク体の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、前記第1磁極から出た磁束が、前記複数の第1超伝導バルク体及び前記複数の第2超伝導バルク体を順次通って前記第2磁極に戻るように、前記環状経路に沿って配列され、
     前記第2超伝導バルク体群は、前記環状経路に沿って、前記第2磁極と隣り合い、
     前記複数の第2超伝導バルク体のうち、前記環状経路に沿って前記第2磁極に最も近い側に配置された第2超伝導バルク体の、前記環状経路に垂直な断面の外周長さは、前記複数の第2超伝導バルク体のうち、前記環状経路に沿って前記第2磁極に最も近い側と反対側に配置された第2超伝導バルク体の、前記環状経路に垂直な断面の外周長さよりも長い、超伝導装置。
  9.  請求項8に記載の超伝導装置において、
     前記複数の第2超伝導バルク体の各々の前記環状経路に垂直な断面の外周長さは、前記環状経路に沿って、前記第2磁極に最も近い側から前記第2磁極に最も近い側と反対側に向かって、前記複数の第2超伝導バルク体の配列順に減少する、超伝導装置。
  10.  請求項4乃至9のいずれか一項に記載の超伝導装置において、
     前記複数の第1超伝導バルク体の各々は、前記環状経路に沿った軸線を中心とした筒状の第1筒部を含み、
     前記複数の第1超伝導バルク体は、前記複数の第1超伝導バルク体の各々が超伝導状態で前記軸線に沿った磁場を捕捉することにより、前記第1磁極から出た磁束が前記複数の第1超伝導バルク体の各々にそれぞれ含まれる複数の第1筒部を順次通って前記第2磁極に戻るように、前記環状経路に沿って配列されている、超伝導装置。
  11.  請求項4乃至9のいずれか一項に記載の超伝導装置において、
     前記複数の第1超伝導バルク体の各々は、前記環状経路に沿って延在する延在部を含み、
     前記複数の第1超伝導バルク体は、前記複数の第1超伝導バルク体の各々が超伝導状態で前記環状経路に沿った磁場を捕捉することにより、前記第1磁極から出た磁束が前記複数の第1超伝導バルク体の各々にそれぞれ含まれる複数の延在部を順次通って前記第2磁極に戻るように、前記環状経路に沿って配列されている、超伝導装置。
  12.  請求項4乃至11のいずれか一項に記載の超伝導装置において、
     前記磁石部を囲む筒状の第2筒部を含む第3超伝導バルク体を有し、
     前記第3超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、
     それぞれ磁場を捕捉している前記複数の第1超伝導バルク体と、磁場を捕捉している前記第3超伝導バルク体と、前記磁石部と、により前記磁気回路が形成される、超伝導装置。
  13.  請求項1乃至12のいずれか一項に記載の超伝導装置において、
     前記第1超伝導バルク体は、鉄ニクタイド又は二ホウ化マグネシウムよりなる、超伝導装置。
  14.  請求項1乃至13のいずれか一項に記載の超伝導装置において、
     前記第1超伝導バルク体を冷却する冷却部を有し、
     前記第1超伝導バルク体が前記冷却部に冷却されることにより、前記第1超伝導バルク体が超伝導状態になり、
     前記第1超伝導バルク体は、第二種超伝導体よりなり、
     前記第1超伝導バルク体は、超伝導状態で、下部臨界磁場を超え且つ上部臨界磁場以下の磁場を、磁束をピン止めすることにより捕捉し、
     前記磁場を捕捉している前記第1超伝導バルク体と前記磁石部とにより、磁束が通る閉回路である前記磁気回路が形成され、
     前記磁石部の一方の磁極から出た前記磁束が前記第1超伝導バルク体を通って前記磁石部の他方の磁極に戻る、超伝導装置。
  15.  磁場を発生させる磁石部を備えた磁石装置に備えられる超伝導装置において、
     前記磁石部を囲む筒状の第1筒部を含む第1超伝導バルク体を有し、
     前記第1超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、
     磁場を捕捉している前記第1超伝導バルク体と前記磁石部とにより磁気回路が形成される、超伝導装置。
  16.  請求項15に記載の超伝導装置において、
     前記磁石部の外部に設けられた第2超伝導バルク体を有し、
     前記第2超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、
     磁場を捕捉している前記第2超伝導バルク体と、磁場を捕捉している前記第1超伝導バルク体と、前記磁石部と、により前記磁気回路が形成される、超伝導装置。
  17.  請求項16に記載の超伝導装置において、
     前記磁石部は、
     第1極性を有する第1磁極と、
     前記第1極性と反対の第2極性を有する第2磁極と、
     を有し、
     前記第1磁極、前記第2超伝導バルク体及び前記第2磁極は、第1軸の周りの環状経路に沿って、前記第1磁極、前記第2超伝導バルク体、前記第2磁極の順に配置され、
     前記環状経路に沿って、前記第1磁極から前記第2超伝導バルク体を経て前記第2磁極に戻る前記磁気回路が形成される、超伝導装置。
  18.  請求項17に記載の超伝導装置において、
     前記環状経路に沿って配列された複数の前記第2超伝導バルク体を含む第1超伝導バルク体群を有し、
     前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体群及び前記第2磁極は、前記環状経路に沿って、前記第1磁極、前記第1超伝導バルク体群、前記第2磁極の順に配置され、
     前記環状経路に沿って、前記第1磁極から前記第1超伝導バルク体群を経て前記第2磁極に戻る前記磁気回路が形成され、
     前記第1超伝導バルク体群に含まれる前記複数の第2超伝導バルク体は、前記複数の第2超伝導バルク体の各々が超伝導状態で磁場を捕捉することにより、前記第1磁極から出た磁束が、前記複数の第2超伝導バルク体を順次通って前記第2磁極に戻るように、前記環状経路に沿って配列されている、超伝導装置。
  19.  請求項15乃至18のいずれか一項に記載の超伝導装置において、
     前記第1超伝導バルク体は、鉄ニクタイド又は二ホウ化マグネシウムよりなる、超伝導装置。
  20.  請求項15乃至19のいずれか一項に記載の超伝導装置において、
     前記第1超伝導バルク体を冷却する冷却部を有し、
     前記第1超伝導バルク体が前記冷却部に冷却されることにより、前記第1超伝導バルク体が超伝導状態になり、
     前記第1超伝導バルク体は、第二種超伝導体よりなり、
     前記第1超伝導バルク体は、超伝導状態で、下部臨界磁場を超え且つ上部臨界磁場以下の磁場を、磁束をピン止めすることにより捕捉し、
     前記磁場を捕捉している前記第1超伝導バルク体と前記磁石部とにより、磁束が通る閉回路である前記磁気回路が形成され、
     前記磁石部の一方の磁極から出る前記磁束が前記第1筒部の内部を通って前記磁石部の他方の磁極に戻る、超伝導装置。
  21.  磁場を発生させる磁石部と、前記磁石部の外部に設けられた超伝導装置と、を備えた磁石装置において、
     前記超伝導装置は、前記磁石部の外部に設けられた超伝導バルク体を有し、
     前記超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、
     磁場を捕捉している前記超伝導バルク体と前記磁石部とにより磁気回路が形成される、磁石装置。
  22.  磁場を発生させる磁石部と、前記磁石部を囲む超伝導装置と、を備えた磁石装置において、
     前記超伝導装置は、前記磁石部を囲む筒状の筒部を含む超伝導バルク体を有し、
     前記超伝導バルク体は、超伝導状態で磁場を捕捉し、
     磁場を捕捉している前記超伝導バルク体と前記磁石部とにより磁気回路が形成される、磁石装置。
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