Сверхпроводящее соединение бериллид ниобия nb3be со структурой a15

 

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к сверхпроводящим соединениям. Предложено сверхпроводящее соединение бериллид ниобия Nb3Ве со структурой А15, 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 со структурой А15. 3 табл.

Изобретение относится к новому химическому соединению, а именно к бериллиду ниобия Nb3Ве, имеющего структуру, свойственную для сверхпроводников.

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

Структурными аналогами бериллида ниобия Nb3Ве являются сверхпроводящие соединения станнид ниобия Nb3Sn, алюминид ниобия Nb 3Аl, имеющие структуру А15.

Известен плюмбид ниобия Nb3Рb (А.Ж.Тулеушев, Ю.Ж.Тулеушев, В.Н.Володин. Синтез пленок плюмбида ниобия Nb3Pb при пониженной температуре. Физика металлов и металловедение, 2002, том 94, №4, с.77-79), получение которого включает одновременное распыление ниобия и свинца в плазме низкого давления, соосаждение их на подложку в виде твердого раствора свинца в ниобии и последующий отжиг при температуре 950-1150°С. Структуру Nb3 Рb идентифицируют по следующим межплоскостным расстояниям (см. табл.1) при среднем параметре объемно-центрированной кубической кристаллической решетки acp=0,5951 нм, структурном типе А15, типе решетки Сr3Si.

Задачей изобретения является получение нового сверхпроводящего соединения со структурой А15.

Поставленная задача достигается получением сверхпроводящего соединения бериллид ниобия Nb 3Ве со структурой А15, 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 расстояния кристаллической решетки (см. табл.2).

Получение бериллида ниобия Nb3Be со структурой А15 осуществляют следующим образом. Ионно-плазменным распылением мишеней из ниобия и бериллия и последующим осаждением на перемещающуюся относительно потоков плазмы не обогреваемую подложку из поликора (Аl2O3) получают в виде покрытия твердый раствор бериллия в ниобии, содержащий 29,1 ат.% бериллия. Твердый раствор отжигают при температуре 950°С и давлении активных газов менее 1·10-3 Па в течение 1 часа. После отжига получают в покрытии соединение Nb3Be со структурой А15.

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 (см. табл.3) при среднем параметре объемно-центрированной кубической кристаллической решетки acp=(0,5187±0,0003) нм, структурном типе А15, типе решетки Cr3Si.

Криогенные испытания образцов покрытия из бериллида ниобия Nb3Ве со структурой А15 на поликоре показали критическую температуру перехода в сверхпроводящее состояние, равную 10,0 К, при ширине перехода 2,5 К.

Таким образом, получено новое химическое соединение Nb3Ве, имеющее структуру А15, и данные для идентификации структуры.

Формула изобретения

Сверхпроводящее соединение бериллид ниобия Nb3Be со структурой А15, 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)

0,3669 (110)

0,2592 (200)

0,2319 (210)

0,2117 (211)

0,1832 (220)

0,1639 (310)

0,1498 (222)

0,1439 (320)

0,1387 (321)

0,1296 (400)



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к сверхпроводящим соединениям

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 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
Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при производстве сплавов титана
Наверх