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公开(公告)号:CN119763924A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510264679.3
申请日:2025-03-07
Applicant: 西北工业大学 , 西部超导材料科技股份有限公司 , 西安聚能超导线材科技有限公司
IPC: H01B12/10
Abstract: 本申请公开了一种利用NbTi槽线制备NbTi/V人工钉扎超导线的方法,该方法包括如下步骤:步骤1:挑选NbTi合金丝、V丝和铜丝;步骤2:轧制NbTi合金丝,获得NbTi扁带;步骤3:用镶嵌机将V丝嵌入带U型槽的NbTi扁带,经模具拉拔得NbTi/V扁带;步骤4:铜丝均匀包裹NbTi/V扁带,拉拔使结合紧密,获NbTi/V/Cu扁带;步骤5:将NbTi/V/Cu扁带定尺截断,按结构装入回形铜管,多次拉拔获NbTi/V/Cu多芯超导线。本申请属于超导材料加工领域,本申请解决了现有制备NbTi超导线临界电流密度存在上限的问题。本申请NbTi/V/Cu人工钉扎超导线材临界电流密度得到了极大提升。
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公开(公告)号:CN118508192A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410961288.2
申请日:2024-07-18
Applicant: 西北工业大学 , 西部超导材料科技股份有限公司 , 西安聚能超导线材科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种粉末法超导线材的原位连接方法,包括以下步骤:将两个粉末法超导线材的待连接端口进行切平,得到两个第一切割端口,用平头保护套固定套设在两个所述第一切割端口外侧,所述平头保护套与第一切割端口过盈配合;对粉末法超导线材进行去应力退火、矫直和清洗;将两个粉末法超导线材上被所述平头保护套罩住的部分切掉,得到两个第二切割端口,对两个所述第二切割端口切平;对切平后的两个第二切割端口进行焊接,对焊接处进行后处理;对焊接后的粉末法超导线材整体进行加工处理。可将长度较短的粉末法超导线材连接起来,具有工艺简单、操作方便、性能不变、成本可控等优点。
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公开(公告)号:CN117809903B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202311812024.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 西北工业大学 , 西部超导材料科技股份有限公司 , 西安聚能超导线材科技有限公司
IPC: H01B12/02 , H01B13/012
Abstract: 本发明属于超导材料加工技术领域,公开了一种人工钉扎NbTi多芯超导线的制备方法。该方法利用Nb‑Ti合金粉末装填进带有Fe阻隔层套管和Ta筒的无氧铜包套中,获得人工钉扎单芯棒制备人工钉扎Nb‑Ti超导体的方法。阻隔层材料选择Ta和Fe两种,Fe阻隔层套管作为内衬材料与Nb‑Ti合金粉末形成扩散反应生成人工钉扎相,Ta筒作为外衬材料防止Fe向外扩散,基体材料使用无氧铜管。在2T下的临界电流密度可以达到8000A/mm2。Ta元素在Nb‑Ti超导体中用于上临界磁场的增加,由于添加Ta作为自旋轨道散射体降低了顺磁限制。Ta元素作为阻隔层一方面可以阻隔Fe和Cu的反应,还可以降低超导线材的损耗。
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公开(公告)号:CN118508192B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410961288.2
申请日:2024-07-18
Applicant: 西北工业大学 , 西部超导材料科技股份有限公司 , 西安聚能超导线材科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种粉末法超导线材的原位连接方法,包括以下步骤:将两个粉末法超导线材的待连接端口进行切平,得到两个第一切割端口,用平头保护套固定套设在两个所述第一切割端口外侧,所述平头保护套与第一切割端口过盈配合;对粉末法超导线材进行去应力退火、矫直和清洗;将两个粉末法超导线材上被所述平头保护套罩住的部分切掉,得到两个第二切割端口,对两个所述第二切割端口切平;对切平后的两个第二切割端口进行焊接,对焊接处进行后处理;对焊接后的粉末法超导线材整体进行加工处理。可将长度较短的粉末法超导线材连接起来,具有工艺简单、操作方便、性能不变、成本可控等优点。
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公开(公告)号:CN117845080A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311843836.3
申请日:2023-12-28
Applicant: 西北工业大学 , 西安聚能超导线材科技有限公司 , 西部超导材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于超导材料技术领域,公开了一种锡钛合金锭及其制备方法、装置与应用。本发明提供了一种锡钛合金锭的制备方法,其包括:将锡块和钛粉混合后,依次进行第一阶段加热、第二阶段加热、第三阶段降温和第四阶段加热,并施加旋转磁场;所述第一阶段加热为加热至400~500℃,保温1~2h;所述第二阶段加热为加热至1350~1700℃,保温1~2h;所述第三阶段降温为降温至800~900℃,保温0.5~1h;所述第四阶段加热为加热至1350~1700℃,保温3~4h。本发明通过短时降温、磁场强度、磁场方向变化,使得锡钛合金锭合金熔炼过程中合金液转动,使其成分均匀性更高,合金液中的气体更加充分的被排出。
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公开(公告)号:CN117809903A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311812024.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 西北工业大学 , 西部超导材料科技股份有限公司 , 西安聚能超导线材科技有限公司
IPC: H01B12/02 , H01B13/012
Abstract: 本发明属于超导材料加工技术领域,公开了一种人工钉扎NbTi多芯超导线的制备方法。该方法利用Nb‑Ti合金粉末装填进带有Fe阻隔层套管和Ta筒的无氧铜包套中,获得人工钉扎单芯棒制备人工钉扎Nb‑Ti超导体的方法。阻隔层材料选择Ta和Fe两种,Fe阻隔层套管作为内衬材料与Nb‑Ti合金粉末形成扩散反应生成人工钉扎相,Ta筒作为外衬材料防止Fe向外扩散,基体材料使用无氧铜管。在2T下的临界电流密度可以达到8000A/mm2。Ta元素在Nb‑Ti超导体中用于上临界磁场的增加,由于添加Ta作为自旋轨道散射体降低了顺磁限制。Ta元素作为阻隔层一方面可以阻隔Fe和Cu的反应,还可以降低超导线材的损耗。
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公开(公告)号:CN116598061A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310594987.3
申请日:2023-05-25
Applicant: 西北工业大学 , 西部超导材料科技股份有限公司 , 西安聚能超导线材科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种铌筒制备方法、铌筒及超导线材,制备方法包括:制备铌管;将铌管填充在同轴且内外嵌套设置的内铜壳和外铜壳之间;在内铜壳和外铜壳的两端焊接端盖,形成一体筒;对一体筒进行挤压和拉伸;将挤压和拉伸后的一体筒去除内铜壳和外铜壳,得到铌筒。采用本申请制备的铌筒用于超导线材生产后,使超导线材中的铌分布均匀,没有搭接重叠,更有利于超导线材的生产、超导性能的提高和生产成本的控制。
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公开(公告)号:CN119361237B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411907113.X
申请日:2024-12-24
Applicant: 西北工业大学 , 西部超导材料科技股份有限公司 , 西安聚能超导线材科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种人工钉扎NbTi多芯超导复合线的制备方法,涉及超导材料加工技术领域,包括以下步骤:将Ti丝和NbTi丝组合后进行扭绞,定尺截断后装入无氧铜管中,得到NbTi/Ti/Cu芯棒,装入无氧铜套管中,并进行封焊,得到NbTi/Ti/Cu多芯锭坯,进行热扩散处理,得到NbTi/Ti/Cu人工钉扎锭坯,进行热挤压,得到NbTi/Ti/Cu人工钉扎复合棒,拉拔至时效热处理尺寸,并进行时效热处理,得到人工钉扎NbTi多芯超导复合线。本申请通过对Ti丝和NbTi丝进行扭绞,结合热扩散、热挤压、拉拔和时效热处理,在提高临界电流密度的同时降低了制备难度。
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公开(公告)号:CN119361237A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411907113.X
申请日:2024-12-24
Applicant: 西北工业大学 , 西部超导材料科技股份有限公司 , 西安聚能超导线材科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种人工钉扎NbTi多芯超导复合线的制备方法,涉及超导材料加工技术领域,包括以下步骤:将Ti丝和NbTi丝组合后进行扭绞,定尺截断后装入无氧铜管中,得到NbTi/Ti/Cu芯棒,装入无氧铜套管中,并进行封焊,得到NbTi/Ti/Cu多芯锭坯,进行热扩散处理,得到NbTi/Ti/Cu人工钉扎锭坯,进行热挤压,得到NbTi/Ti/Cu人工钉扎复合棒,拉拔至时效热处理尺寸,并进行时效热处理,得到人工钉扎NbTi多芯超导复合线。本申请通过对Ti丝和NbTi丝进行扭绞,结合热扩散、热挤压、拉拔和时效热处理,在提高临界电流密度的同时降低了制备难度。
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公开(公告)号:CN117954163B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410345884.8
申请日:2024-03-26
Applicant: 西安聚能超导线材科技有限公司 , 西部超导材料科技股份有限公司
IPC: H01B12/02
Abstract: 本发明公开了一种用于量子计算机的超导同轴电缆的制备方法,包括以下步骤:采用真空自耗电弧熔炼技术对NbTi合金进行熔炼;对真空压铸模具进行预热并喷涂涂料;对真空压铸模具合模并抽取真空,浇注NbTi熔体并进行压射,冷却后开模顶出NbTi毛细管;采用喷涂技术将PTFE颗粒喷涂在NbTi细丝表面,喷涂完成后进行加热固化;采用穿管法将带PTFE绝缘层NbTi细丝穿入NbTi毛细管内,并在两端焊接接头,得到超导同轴电缆。本申请通过结合真空压铸、喷涂和加热固化技术,制备出信号衰减较低,适用于量子计算机的超导同轴电缆。
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