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公开(公告)号:CN116884700B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310840678.X
申请日:2023-07-10
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种掺入碘单质的铌三铝超导线材的制备方法,在制备过程中向Nb中掺入碘单质,通过I和Nb在1000℃左右发生化合反应,且该过程边发生化合反应边发生分解反应形成Nb,通过分解反应生成的Nb来细化Nb,使与Al反应的Nb的粒径变小,进而使得后续RHQ处理过程中,Nb和Al反应的更加充分,生成更符合化学计量比76:24的更纯的Nb3Al超导相,从而提高制备的所述铌三铝超导线材的超导性能,获得超导转变温度高和超导性能优异的掺入碘单质的铌三铝超导线材。
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公开(公告)号:CN116884700A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310840678.X
申请日:2023-07-10
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种掺入碘单质的铌三铝超导线材的制备方法,在制备过程中向Nb中掺入碘单质,通过I和Nb在1000℃左右发生化合反应,且该过程边发生化合反应边发生分解反应形成Nb,通过分解反应生成的Nb来细化Nb,使与Al反应的Nb的粒径变小,进而使得后续RHQ处理过程中,Nb和Al反应的更加充分,生成更符合化学计量比76:24的更纯的Nb3Al超导相,从而提高制备的所述铌三铝超导线材的超导性能,获得超导转变温度高和超导性能优异的掺入碘单质的铌三铝超导线材。
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公开(公告)号:CN117577390A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311560146.7
申请日:2023-11-21
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种增强磁通钉扎能力的Nb3Al超导线材制备方法,包括以下步骤:S1、在惰性气氛中,将纳米ZnO粉、Nb粉和Al粉混合均匀,得到混合粉体;将所述混合粉体进行成型处理,得到掺杂纳米ZnO的Nb/Al前驱线材;S2、将所述步骤S1得到掺杂纳米ZnO的Nb/Al前驱线材进行RHQ处理,得到过饱和固溶体Nb(Al)ss线材;S3、将所述步骤S2得到的过饱和固溶体Nb(Al)ss线材进行低温退火,得到掺杂纳米ZnO的Nb3Al超导线材。本发明采用上述一种增强磁通钉扎能力的Nb3Al超导线材制备方法,通过掺杂纳米ZnO,使Al与ZnO发生氧化还原反应,生成更稳定的Al2O3和粒径更小的纳米级别的Zn,在线材中可形成弥散分布的纳米二相粒子作为有效的磁通钉扎中心,从而提高制备的所述Nb3Al超导线材的超导性能。
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公开(公告)号:CN115641997B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211671159.7
申请日:2022-12-26
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及超导材料制备技术领域,公开了一种掺杂纳米氧化物的Nb3Al超导线材及其制备方法,将纳米尺度的氧化物粉末、微米尺度的Nb粉和Al粉在氩气保护的手套箱中称取,然后经行星球磨混合均匀后,把粉体装入Nb管中,进行旋锻加工,制备出掺杂纳米氧化物的Nb/Al前驱线材;随后将前驱线材进行多次RHQ处理,经低温退火后得到高度均匀的A15相Nb3Al超导线材;制备出的Nb3Al超导线材临界电流密度(Jc)显著提高,其原因是纳米氧化物在Nb3Al A15相中形成弥散分布的二次相粒子,成为超导线材中有效的磁通钉扎中心。纳米氧化物掺杂可以应用到Nb3Al超导长线材制备中,改善磁通钉扎特性,提高超导性能。该方法操作简单,成本低,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN115641997A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211671159.7
申请日:2022-12-26
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及超导材料制备技术领域,公开了一种掺杂纳米氧化物的Nb3Al超导线材及其制备方法,将纳米尺度的氧化物粉末、微米尺度的Nb粉和Al粉在氩气保护的手套箱中称取,然后经行星球磨混合均匀后,把粉体装入Nb管中,进行旋锻加工,制备出掺杂纳米氧化物的Nb/Al前驱线材;随后将前驱线材进行多次RHQ处理,经低温退火后得到高度均匀的A15相Nb3Al超导线材;制备出的Nb3Al超导线材临界电流密度(Jc)显著提高,其原因是纳米氧化物在Nb3Al A15相中形成弥散分布的二次相粒子,成为超导线材中有效的磁通钉扎中心。纳米氧化物掺杂可以应用到Nb3Al超导长线材制备中,改善磁通钉扎特性,提高超导性能。该方法操作简单,成本低,适用于工业化生产。
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