一种制备特定混合取向YBCO高温超导厚膜的方法

    公开(公告)号:CN103276447B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310242515.8

    申请日:2013-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种制备特定混合取向YBCO高温超导厚膜的方法,包括如下工序:1)制备Ba-Cu-O相的先驱粉末;2)将Ba-Cu-O先驱粉末加入到晶体生长炉中的Y2O3坩埚中;加热至第一温度进行保温,获得Y-Ba-Cu-O溶液;3)在高温溶液加入Ba-Cu-O先驱粉末,并保温;4)将溶液以第一降温速度降低至第二温度;5)将固定在连接杆的籽晶材料插入到步骤4)得到的溶液,液相外延生长获得特定混合取向YBCO高温超导厚膜。本发明通过在高温阶段再次加入Ba-Cu-O粉末,使Y-Ba-Cu-O溶液在亚稳区达到较低过饱和度的状态,生长一致取向的混合晶界结构的YBCO液相外延膜,工艺简单,操作方便。

    基于双层碳化硅支架批量生长REBCO高温超导块体的方法

    公开(公告)号:CN102925985A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210352797.2

    申请日:2012-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种批量生长REBCO超导块体的方法,在底部加热的生长炉中放置具有上、下两层搁板的支架;制作多个前驱体和小前驱体,将多个前驱体分别放置在两层搁板上,其中,上层搁板上的前驱体的上表面放置有c轴取向的NdBCO/MgO薄膜作为籽晶,下层搁板上的前驱体的上表面放置有小前驱体,小前驱体的上表面放置有c轴取向的NdBCO/MgO薄膜作为籽晶;进行熔融结构生长以得到多个REBCO超导块体。本发明实现了双层批量生产REBCO超导块材,充分地利用了生长炉内部的空间,降低了生产成本。并且,本发明批量生长的REBCO超导块体生长良好,具有均一、稳定的性质。

    多籽晶非对称(110)/(110)取向诱导生长REBCO高温超导块体的方法

    公开(公告)号:CN102747416B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201210244120.7

    申请日:2012-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种多籽晶诱导生长REBCO超导块体的方法,包括步骤:制备RE123相和RE211相的粉末;制备前驱体;将多个籽晶非等间距地放置在前驱体的上表面,这些籽晶是c轴取向的NdBCO/MgO薄膜,该薄膜与前驱体的上表面相接触的表面是其ab面;将前驱体与多个籽晶置于生长炉中进行熔融结构生长REBCO超导块体,这些籽晶在前驱体上诱导生长REBCO晶体,这些REBCO晶体两两之间在其生长前沿彼此相对的对角处相遇并生长成一个整体。本发明通过合适地安排各个籽晶方向和间距,实现了在REBCO超导块体的生长过程中有效地排除晶界处的残余熔体,从而提高了超导块材的整体性能。

    阶梯型加速缓冷快速生长REBCO高温超导块体的方法

    公开(公告)号:CN103060914A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210514213.7

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种阶梯型加速缓冷快速生长REBCO高温超导块体的方法,以c轴取向的NdBCO/YBCO/MgO薄膜为籽晶,将薄膜籽晶的ab面接触前驱块体的上表面,将前驱块体和薄膜籽晶置于生长炉中进行熔融结构生长,生长炉的温度程序为:从室温开始经过5h升温至960℃,保温3h;继续加热,升温至最高温度Tmax,保温1~2h;在15min内,降温至起始生长温度Ts;以阶梯型加速缓冷的生长程序,生长REBCO高温超导块体。本发明的一种阶梯型加速缓冷快速生长REBCO高温超导块体的方法,保证了籽晶诱导生长的同时,不会产生自发形核和第二相的富集,而且,逐步提高的降温速率,保证了生长所需的越来越大的驱动力。

    多籽晶非对称(110)/(110)取向诱导生长REBCO高温超导块体的方法

    公开(公告)号:CN102747416A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210244120.7

    申请日:2012-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种多籽晶诱导生长REBCO超导块体的方法,包括步骤:制备RE123相和RE211相的粉末;制备前驱体;将多个籽晶非等间距地放置在前驱体的上表面,这些籽晶是c轴取向的NdBCO/MgO薄膜,该薄膜与前驱体的上表面相接触的表面是其ab面;将前驱体与多个籽晶置于生长炉中进行熔融结构生长REBCO超导块体,这些籽晶在前驱体上诱导生长REBCO晶体,这些REBCO晶体两两之间在其生长前沿彼此相对的对角处相遇并生长成一个整体。本发明通过合适地安排各个籽晶方向和间距,实现了在REBCO超导块体的生长过程中有效地排除晶界处的残余熔体,从而提高了超导块材的整体性能。

    一种REBCO高温超导块体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102586876A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210027634.7

    申请日:2012-02-08

    Abstract: 本发明涉及一种REBCO高温超导块体材料的制备方法,特别涉及REBCO高温超导块体材料的熔融织构生长方法。REBCO高温超导块体材料的熔融织构生长方法,包括灼烧工序;灼烧包括以下步骤:在所述前躯体的顶部加入籽晶;置于生长炉中,升温至最高温度,并保温;所述籽晶是具有缓冲层的沉积于单晶氧化镁上的NdBCO薄膜,所述最高温度是1095℃-1115℃。本发明解决了现在的REBCO高温超导块体材料的熔融织构生长方法的最高温度不高的问题。

    阶梯型加速缓冷快速生长REBCO高温超导块体的方法

    公开(公告)号:CN103060914B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201210514213.7

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种阶梯型加速缓冷快速生长REBCO高温超导块体的方法,以c轴取向的NdBCO/YBCO/MgO薄膜为籽晶,将薄膜籽晶的ab面接触前驱块体的上表面,将前驱块体和薄膜籽晶置于生长炉中进行熔融结构生长,生长炉的温度程序为:从室温开始经过5h升温至960℃,保温3h;继续加热,升温至最高温度Tmax,保温1~2h;在15min内,降温至起始生长温度Ts;以阶梯型加速缓冷的生长程序,生长REBCO高温超导块体。本发明的一种阶梯型加速缓冷快速生长REBCO高温超导块体的方法,保证了籽晶诱导生长的同时,不会产生自发形核和第二相的富集,而且,逐步提高的降温速率,保证了生长所需的越来越大的驱动力。

    一种REBCO高温超导块体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102586876B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210027634.7

    申请日:2012-02-08

    Abstract: 本发明涉及一种REBCO高温超导块体材料的制备方法,特别涉及REBCO高温超导块体材料的熔融织构生长方法。REBCO高温超导块体材料的熔融织构生长方法,包括灼烧工序;灼烧包括以下步骤:在所述前躯体的顶部加入籽晶;置于生长炉中,升温至最高温度,并保温;所述籽晶是具有缓冲层的沉积于单晶氧化镁上的NdBCO薄膜,所述最高温度是1095℃-1115℃。本发明解决了现在的REBCO高温超导块体材料的熔融织构生长方法的最高温度不高的问题。

    使用YBCO/LAO种膜制备宽裂纹间距的REBCO高温超导厚膜的方法

    公开(公告)号:CN102877124A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210353598.3

    申请日:2012-09-20

    CPC classification number: Y02E40/642

    Abstract: 使用YBCO/LAO种膜制备宽裂纹间距的REBCO高温超导厚膜的方法。本发明公开了一种液相外延生长REBCO超导厚膜的方法,包括步骤:取用BaCO3粉末和CuO粉末进行配料,获得BaCO3+CuO粉料;对BaCO3+CuO粉料进行预处理后烧结形成Ba-Cu-O粉末;将Ba-Cu-O粉末加入到RE2O3材料的坩埚中加热并继而保温,获得RE-Ba-Cu-O溶液;将RE-Ba-Cu-O溶液冷却,使用YBCO/LAO薄膜作为种膜,采用顶部籽晶提拉法液相外延生长REBCO超导厚膜。本发明证明了使用YBCO/LAO种膜来液相外延生长REBCO超导厚膜的可行性及该种膜的优点,由此探索得到了进行液相外延生长REBCO超导厚膜的新籽晶材料,对高温超导器件的研发具有重要意义。

    稀土242相控制组分生长超导块材的方法

    公开(公告)号:CN101319380A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810037418.4

    申请日:2008-05-15

    CPC classification number: Y02E40/642

    Abstract: 本发明涉及一种稀土242相控制组分生长超导块材的方法,在前驱体中添加轻稀土242(LRE2Ba4Cu2O9,LRE=Nd,Sm等)相粉末来控制组分,先按比例将研磨烧结后的LRE123和LRE242粉末混合研磨,压制成前驱体片,然后在其顶部放上相应的籽晶,通过熔融织构方法制备LRE-BCO块体材料。本发明采用富钡的稀土242相粉末在高温熔融状态下可以调整熔体组分,有效抑制包晶反应过程中出现的轻稀土元素和钡元素的替代情况,提高制备的轻稀土钡铜氧超导体的超导转变温度和其它性能。

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