Способ изготовления композиционной проволоки из сверхпроводящего bi-металлоксида

 

Сущность изобретения состоит в следующем: в шихту, содержащую компоненты Bi2O3, SrCO3, CaCO3 и CuO дополнительно вводят PbO или SbO. Затем проводят синтез соединения при температуре 820-830°С на воздухе или в смеси кислорода с аргоном: полученное соединение (Bi1,7Pb0,3)Sr2Ca1Cu2O8+ или (Bi1,7Sb0,3)Sr2Ca1Cu2O8+ размалывают в порошок. Порошок помещают в трубку, изготовленную из меди, и прокатывают. Подученную проволоку подвергают термической обработке при 600 - 650°С в течение 60 мин в инертной среде. 1 табл.

Изобретение относится к области технической сверхпроводимости, в частности для получения сверхпроводящих материалов из оксидных металлокерамик при создании токонесущих изделий. Известно, что сверхпроводящий оксид фазы (2212) системы Bi-Sr-Ca-Cu-O обычно получают методом порошкового спекания исходных окислов или карбонатов посредством твердофазной реакции. Исходные компоненты (Bi2O3, SrCO3, CaCO3 и CuO) смешивают и прокаливают на воздухе при 800оС в течение 10 ч. Прокаленную смесь охлаждают до комнатной температуры, измельчают, а затем подвергают прямому прессованию и спеканию при 800-880оС на воздухе или под определенным парциальным давлением кислорода. Однако изделия, полученные данным способом, имеют пористую структуру, низкие значения плотности критического тока, отсутствие ярко выраженной текстуры, а также данный способ не позволяет получать длинномерные изделия. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ получения композиционной проволоки, включающий смешение Bi2O3, SrCO3, CaCO3 и CuO, синтез при температуре 850-880оС для получения соединения Bi2Sr2Ca1Cu2O8+ , размол, засыпку порошка в серебряную трубку, прокатку и термическую обработку при температурах более 800оС на воздухе. Однако данный способ получения проволоки является технологически сложным и дорогостоящим, т.к. для его осуществления необходимо использовать серебряные трубки. Полученные изделия имеют температуру перехода в сверхпроводящее состояние Тk(R=0)=85 K. Целью изобретения является упрощение технологического процесса, удешевление изделия путем исключения драгметаллов и повышение сверхпроводящих свойств путем обеспечения требуемого содержания кислорода в готовом изделии. Цель достигается тем, что в способе изготовления проволоки из сверхпроводящего материала, включающего приготовление шихты, синтез соединения, помещение порошка в металлическую трубку, прокатку и термическую обработку, в шихту дополнительно вводят оксиды свинца или сурьмы, синтез соединения проводят при температуре 820-830оС, полученное соединение помещают в медную трубку, а термическую обработку проводят при температуре 600-650оС в инертной среде. В предлагаемом способе, изменяя параметры: содержание висмута и свинца или сурьмы в исходной шихте, температуру синтеза и термической обработки, можно получать необходимое содержание кислорода в соединение, а следовательно, требуемые сверхпроводящие параметры фазы 2212. П р и м е р. Исходные компоненты (Bi2O3, SrCO3, CaCO3, CuO, PbO2 или Sb2O5) смешивают в пропорции, необходимой для получения, например, соединений (Bi1,7Pb0,3)Sr2Ca1Cu2O8 + или (Bi1,7Sb0,3)Sr2Ca1Cu2O8+ . Затем проводят синтез соединения при температуре 820-830оС на воздухе или в смеси кислорода с аргоном, полученное соединение размалывают в порошок. Порошок помещают в трубку, изготовленную из меди, и прокатывают. Полученную проволоку подвергают термической обработке при 600-650оС в течение 60 мин в инертной среде. Технологические режимы, составы конкретных примеров и свойства изделий, полученных предложенным способом и известным способом, приведены в таблице.

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ ПРОВОЛОКИ ИЗ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО BI-МЕТАЛЛОКСИДА, при котором шихту, содержащую Bi2O3, SrCO3, CaCO3 и CuO, синтезируют в соединение,проводят размол, размещают порошок в металлической трубке, осуществляют прокатку и подвергают термической обработке, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологического процесса и удешевления изделия путем исключения драгметаллов, повышения сверхпроводящих свойств путем обеспечения требуемого содержания кислорода в готовом изделии, используют шихту, дополнительно содержащую PbO или SbO, и трубку, выполненную из меди, синтез производят при температуре 820 830oС, а термическую обработку при температуре 600 650oС в инертной среде.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 31-2000

Извещение опубликовано: 10.11.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области технической сверхпроводимости, в частности, для создания длинномерных изделий из металлооксидных материалов, обладающих высокотемпературной сверхпроводимостью и эксплуатируемых при температурах жидкого азота в сильных магнитных полях

Изобретение относится к физике и технике материалов и может быть использовано в технологии высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП)

Изобретение относится к электротехнике , в частности к технологии получения высокотемпературных металлооксидных керамических сверхпроводящих материалов , Цель изобретения - удешевление процесса получения высокотемпературных металлооксидных керамических материалов с высоким содержанием кислорода при сохранении высоких сверхпроводящих свойств

Изобретение относится к устройствам для измерения температурных зависимостей физических свойств материалов акустическим методом

Изобретение относится к электротехнике , в частности к методам получения высокотемпературных оксидных сверхпроводящих соединений

Изобретение относится к способу изготовления высокотемпературного сверхпроводника и сформированных из него фасонных тел, состоящего из окислов висмута, стронция, кальция, меди и при необходимости свинца, а также сульфатов стронция и/или бария

Изобретение относится к сверхпроводящему проволочному материалу, предназначенному для сильноточных устройств, применяемых в термоядерных реакторах, накопителях энергии и иных подобных устройствах

Изобретение относится к способам изготовления сверхпроводящего провода, более конкретно, к способу изготовления сверхпроводящего провода из Nb3Al, использующегося в качестве сверхпроводящих материалов для создания сильных магнитных полей в сверхпроводящих магнитах, которые применяются в ядерном синтезе или в подобных установках

Изобретение относится к способам изготовления сверхпроводящего провода, более конкретно, к способу изготовления сверхпроводящего провода из Nb3Al, использующегося в качестве сверхпроводящих материалов для создания сильных магнитных полей в сверхпроводящих магнитах, которые применяются в ядерном синтезе или в подобных установках

Изобретение относится к сверхпроводящим материалам и может быть использовано в таких областях, как энергетика (системы генерирования, хранения и передачи энергии на расстояния), транспорт (авиа- и космические аппараты, поезда на магнитной подушке), электроника и вычислительная техника (сверхпроводящие квантовые интерферометры, сверхпроводящие элементы памяти), физика элементарных частиц (сверхпроводящие ускорители), горнодобывающая промышленность (магнитные сепараторы) и медицина (сверхпроводящие томографы)

Изобретение относится к электротехнике, в частности к технической сверхпроводимости
Наверх