Сверхпроводящее соединение бериллид ниобия nb3be с кубической структурой

 

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к сверхпроводящим соединениям. Предложено сверхпроводящее соединение бериллид ниобия Nb3Be с кубической структурой, при этом его рентгенограмма, полученная на дифрактометре ДРОН-3М под действием рентгеновских лучей с (СоК)=0,179021 нм с графитовым монохроматором, имеет определенные межплоскостные расстояния кристаллической решетки как данные, идентифицирующие структуру соединения. Технический результат - получение нового сверхпроводящего соединения с кубической структурой.

Изобретение относится к новому химическому соединению, а именно к бериллиду ниобия Nb3Ве, имеющего кубическую структуру.

Заявляемое соединение является сверхпроводящим и может найти применение в области сверхпроводников.

Структурным аналогом бериллида ниобия Nb3Ве с кубической структурой является алюминид циркония Zr3Аl с кубической структурой, параметром кристаллической решетки aср.=0,4372 нм, структурным типом В2, пространственной группой Рm3m, типом решетки CsCl.

Известен силицид ниобия Nb3Si (B.F.Galasso, J.Pyle. Nb3Si, a superconductor with’the ordered Сu 3Аu structure. Acta Crystallogr. 1963. V.16, р.228-229), с кубической структурой, параметром кристаллической решетки a cp.=0,4211 нм, структурным типом В2, пространственной группой Рm3m, типом решетки CsCl. Структуру Nb3Si идентифицируют по следующим межплоскостным расстояниям:

Задачей изобретения является получение нового сверхпроводящего соединения с кубической структурой.

Поставленная задача достигается получением сверхпроводящего соединения бериллид ниобия Nb3Ве с кубической структурой, характеризуемого тем, что его рентгенограмма, полученная на дифрактометре ДРОН-3М под действием рентгеновских лучей с (СоК)=0,179021 нм с графитовым монохроматором, имеет следующие межплоскостные расстояниями кристаллической решетки:

Получение бериллида ниобия Nb3Ве с кубической структурой осуществляют следующим образом. Ионно-плазменным распылением мишеней из ниобия и бериллия и последующим осаждением на перемещающуюся относительно потоков плазмы не обогреваемую подложку [из поликора (Аl2О3) с покрытием толщиной 50 нм из меди] получают в виде покрытия твердый раствор бериллия в ниобии, содержащий 29,1 ат.% бериллия. Твердый раствор отжигают при температуре 850°С и давлении активных газов менее 1·10-3 Па в течение 1 часа. После отжига получают в покрытии соединение Nb3Be с кубической структурой.

Идентификация соединения выполнена путем снятия рентгенограмм на дифрактометре ДРОН-3М под действием рентгеновских лучей с (СоК)=0,179021 нм с графитовым монохроматором. Определены следующие межплоскостные расстояния:

средний параметр кубической кристаллической решетки a cp.=(0,6559±0,0023) нм, структурный тип В2, пространственная группа Pm3m, тип решетки CsCl.

Криогенные испытания образцов покрытия из бериллида ниобия Nb3Ве с кубической структурой показали критическую температуру перехода в сверхпроводящее состояние, равную 6,3К, при ширине перехода 0,5К.

Таким образом, получено новое химическое соединение Nb3Ве, имеющее кубическую структуру и данные для идентификации структуры.

Формула изобретения

Сверхпроводящее соединение бериллид ниобия Nb3Ве с кубической структурой, характеризуемое тем, что его рентгенограмма, полученная на дифрактометре ДРОН-3М под действием рентгеновских лучей с (СоК)=0,179021 нм с графитовым монохроматором, имеет следующие межплоскостные расстояния кристаллической решетки:

Межплоскостное

расстояние (dhkl), нм Индексы плоскостей,

(hkl)

0,6379 (100)

0,4569 (110)

0,3298 (200)

0,2941 (210)

0,2318 (220)

0,1965 (311)

0,1904 (222)

0,1646 (400)

0,1427 (421)

0,1396 (332)

0,1346 (422)



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлам, в частности к танталу, и изделиям, приготовленным из тантала, а также к способам получения и переработки тантала

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к сплавам, способам их получения и изделиям, выполненным из них

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к получению азотсодержащих лигатур для легирования титановых сплавов методом алюмотермической плавки

Изобретение относится к способу получения сплавов, в частности к способу плавки с расходуемым электродом, отличающемуся улучшенными характеристиками плавки и равномерным распределением минимальных количеств испаренного сплавляемого металла по всему деформируемому металлическому продукту

Изобретение относится к металлургии, конкретно к разработке неферромагнитных сплавов с минимальным тепловым расширением (температурный коэффициент линейного расширения ТКЛР ниже 310-6 K-1)
Изобретение относится к способу получения сплавов ниобия, включающему приготовление смеси хлоридов легирующих элементов и хлоридов ниобия, магниетермическое восстановление с получением реакционной массы, ее вакуумную сепарацию при нагреве до 1000°С для отделения хлористого магния и магния от сплава с последующим охлаждением аппарата сепарации в атмосфере инертного газа и демонтажом

Изобретение относится к сплавам на основе ниобия, предназначенным для применения в качестве конструкционного материала

Изобретение относится к металлургии сплавов, а именно сплавов на основе ниобия, предназначенных для работы в окислительных условиях при повышенных температурах в узлах и деталях авиакосмической техники

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к сверхпроводящим соединениям
Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству лигатур тугоплавких металлов, используемых для легирования титановых сплавов, методом алюминотермической плавки
Изобретение относится к получению ниобийсодержащих материалов, используемых для получения специальных сталей
Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным интерметаллидным сплавам на основе Nb-Al для изготовления деталей авиационно-космической техники, работающих при температурах до 1600°С
Изобретение относится к области металлургии и касается составов сплавов на основе ниобия, которые могут быть использованы для изготовления изделий, работающих в условиях механических нагрузок при повышенных температурах
Изобретение относится к области металлургии и касается составов сплава на основе ниобия, которые могут быть использованы для изготовления изделий, работающих в условиях механических нагрузок при повышенных температурах

Изобретение относится к получению ниобиевой проволоки, пригодной для применения в качестве проволочного вывода для ниобиевых, ниобийоксидных или танталовых конденсаторов
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для изготовления изделий, работающих в условиях механических нагрузок при повышенных температурах
Наверх