RU2706214C2 - Способ получения сверхпроводящих изделий - Google Patents

Способ получения сверхпроводящих изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2706214C2
RU2706214C2 RU2017141688A RU2017141688A RU2706214C2 RU 2706214 C2 RU2706214 C2 RU 2706214C2 RU 2017141688 A RU2017141688 A RU 2017141688A RU 2017141688 A RU2017141688 A RU 2017141688A RU 2706214 C2 RU2706214 C2 RU 2706214C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
powder
magnesium
boron
cold deformation
Prior art date
Application number
RU2017141688A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017141688A3 (ru
RU2017141688A (ru
Inventor
Валерий Яковлевич Никулин
Елена Нинелевна Перегудова
Павел Викторович Силин
Борис Петрович Михайлов
Александра Борисовна Михайлова
Анастасия Сергеевна Цаплева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, (ФИАН)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, (ИМЕТ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, (ФИАН), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, (ИМЕТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, (ФИАН)
Priority to RU2017141688A priority Critical patent/RU2706214C2/ru
Publication of RU2017141688A publication Critical patent/RU2017141688A/ru
Publication of RU2017141688A3 publication Critical patent/RU2017141688A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2706214C2 publication Critical patent/RU2706214C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B12/00Superconductive or hyperconductive conductors, cables, or transmission lines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

Abstract

Настоящее изобретение относится к металлургическим способам изготовления сверхпроводящих изделий. Его использование позволяет изготавливать сверхпроводящие изделия с повышенной токонесущей способностью. Для достижения этого результата предложен способ получения сверхпроводящих изделий, в котором формируют заготовку путем заполнения металлической оболочки порошком из размолотой смеси магния и бора, осуществляют холодную деформацию сформированной заготовки до заданной толщины, подвергают холоднодеформированную заготовку кратковременной ударно-волновой обработке на установке типа «плазменный фокус». 9 з.п. ф-лы.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к металлургическим способам изготовления сверхпроводящих изделий.
Уровень техники
Большинство известных на сегодня высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) являются хрупкими веществами, и поэтому для изготовления из них проводов и лент наиболее широко применяется так называемый метод «PIT» («powder-in-tube», порошок в трубе). Впервые этот метод применительно к соединению Nb3Sn был применен Кунцлером в 1961 г. [J.E. Kunzler / Rev. Mod. Phys., 1961, v. 33, р. 501]. Согласно этому методу ниобиевую трубку или трубку из монель-металла в стехиометрическом соотношении (3:1) заполняют смесью порошков ниобия и олова или смесью порошков соединения Nb3Sn и чистого олова (9:1). Затем труба с обеих сторон закрывается и в дальнейшем подвергается волочению через фильеры до заданного диаметра (0,38-0,5 мм). На завершающей стадии в процессе термообработки (970-1400°С) в сердечнике трубы образуется сверхпроводящая фаза Nb3Sn. При этом впервые были получены сверхпроводящие Nb3Sn провода с Тс=17,8°К и токонесущей способностью 1,5⋅105 А/см2 в магнитном поле 88 кЭ. Методом Кунцлера в ванадиевой оболочке также получены проволоки со сверхпроводящей сердцевиной из V3Si и V3Ga. Именно это прорывное достижение явилось началом бурного развития исследований сверхпроводников. Основной недостаток сверхпроводящих композитов, получаемых методом Кунцлера, заключается в их высокой хрупкости после отжига и, как следствие, невозможности повторного использования.
Позднее в связи с открытием в 1986 г. ВТСП соединений со значениями Тс выше 77°К этот метод получил дальнейшее развитие и применение. Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, описанный в работе [H.L. Zheng, Z.M. Yu, X.M. Xiong et al. Effect of precursor powder on microstructure and critical current density of (Bi, Pb)-2223 tapes. Physica C, 386, (2003), p. 138-141]. При этом в трубу, сделанную чаще всего из серебра, закладывают различные составы ВТСП соединений (либо ингредиентов, из которых в процессе термообработки будет образован ВТСП). Затем концы трубы с порошком опрессовывают и деформируют трубу различными способами (прокаткой, волочением, прессованием и др.) до заданного геометрического размера. На завершающем этапе лента или проволока подвергаются длительной (до 100 часов и более) термообработке.
Аналогичная технология используется при изготовлении многослойных проводов и лент MgB2. Сверхпроводящее соединение MgB2 с температурой сверхпроводящего перехода около 40°К открыто в 2001 году [J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. Zenitari, J. Akimitsu. Nature, 2001, 410, 63]. Это соединение представляет большой интерес и имеет перспективы широкого применения, что связано с более простой, по сравнению с известными ВТСП, кристаллической решеткой, дешевизной и доступностью исходных компонентов, отсутствием сильной анизотропии тока и малой зависимостью критического тока в магнитных полях до 5 Т. Синтез этого соединения проводится методами порошковой металлургии [Grasso G., Malagoli A., Ferdeghini С. at al. Apll. Phys. Lett., 2001, 79, 230]. Проводники в виде многослойных композиционных лент изготавливают методом холодной прокатки и термообработки смеси порошков магния и бора в металлической оболочке, содержащей железо, никель и медь. Для синтеза соединения MgB2 необходим длительный высокотемпературный (650-900°С) отжиг в инертной атмосфере (аргоне).
Указанный способ наряду с определенными преимуществами, к примеру, относительной простотой осуществления, имеет ряд существенных недостатков:
- в процессе деформационной обработки в Mg-B керне из-за недостаточной равномерности по плотности засыпаемого порошка возникают пережимы, разрывы - проявляется так называемый «сосисочный эффект»; а также наблюдаются трещины, поры и неравномерная плотность;
- не удается получить равномерного сечения жил из MgB2 как в поперечном, так и в продольном сечении;
- в процессе длительной термообработки в аргоне, как правило, содержащем определенное количество влаги и кислорода, происходит окисление сверхпроводящей фазы, а это приводит, соответственно, к снижению сверхпроводящих параметров.
Раскрытие изобретения
Таким образом, настоящее изобретение направлено на создание способа изготовления сверхпроводящих изделий с повышенными значениями токонесущей способности во внешнем магнитном поле до 4-5 Т при использовании кратковременного ударно-волновового воздействия плазмы.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение токонесущей способности сверхпроводящих изделий.
Для решения поставленной задачи и достижения указанного технического результата в настоящем изобретении предложен способ получения сверхпроводящих изделий, в котором: формируют заготовку путем заполнения металлической оболочки порошком из размолотой смеси магния и бора; осуществляют холодную деформацию сформированной заготовки до заданной толщины; подвергают холоднодеформированную заготовку кратковременной ударно-волновой обработке на установке типа «плазменный фокус».
Особенность способа по настоящему изобретению заключается в том, что ударно-волновую обработку могут выполнять от 3 до 20 раз, каждый длительностью от 10-8 до 10-6 сек, с пятном удара от 5 до 15 мм при размещении упомянутой заготовки на расстоянии от 20 до 50 мм от плазменного анода в атмосфере аргона. При этом давление аргона может составлять от 1 до 2 Торр.
Другая особенность способа по настоящему изобретению заключается в том, что порошок могут получать размолом и перемешиванием магния и бора в размольной мельнице.
При этом могут использовать магний и бор в стехиометрическом соотношении для получения диборида магния.
Еще одна особенность способа по настоящему изобретению заключается в том, что материал металлической оболочки могут выбирать из группы, включающей по меньшей мере железо, медь, никель и ниобий.
Еще особенность способа по настоящему изобретению заключается в том, что холодную деформацию могут осуществлять методом, выбранным из группы, включающей прокатку, волочение и прессование.
Еще одна особенность способа по настоящему изобретению заключается в том, что холодную деформацию заготовки могут осуществлять для получения круглых проводов или плоских лент.
Наконец, еще одна особенность способа по настоящему изобретению заключается в том, что перед холодной деформацией сформированную заготовку в изолирующей от жидкости оболочке могут помещать в ультразвуковую ванну для выравнивания плотности порошка, заполняющего эту заготовку.
При этом провода могут иметь диаметр от 0,5 до 1,5 мм, а плоские ленты могут иметь толщину от 0,2 до 1 мм.
Подробное описание вариантов осуществления
Способ по настоящему изобретению реализуется так.
Как и в известных способах, для получения заготовки будущего сверхпроводящего изделия используют трубу круглого или плоского сечения, выполненную, например, из железа, меди, никеля или ниобия. Выбор трубы конкретного сечения, выполненной из конкретного материала, определяется тем, какое конкретное изделие и с какими свойствами должно быть получено в результате.
Заготовку формируют путем заполнения выбранной металлической оболочки порошком из размолотой смеси магния и бора. Этот порошок могут получать размолом и перемешиванием магния и бора в размольной мельнице. Однако порошок может быть получен уже готовым (размолотым до нужного размера зерен) от изготовителя такого порошка.
Предпочтительно (хотя и не обязательно) использовать магний и бор в стехиометрическом соотношении для получения диборида магния.
После заполнения выбранной металлической оболочки порошком из смеси магния и бора осуществляют холодную деформацию сформированной заготовки до заданной толщины. При этом холодную деформацию могут осуществлять, например, прокаткой, волочением или прессованием. Специалистам понятно, что концы оболочки после ее заполнения порошком опрессовывают, чтобы предотвратить высыпание порошка.
Далее, в отличие от способа, описанного в выбранном ближайшем аналоге, заготовка - лента или проволока - не подвергаются длительной термообработке (до 100 часов и более). Вместо этого ее подвергают кратковременной ударно-волновой обработке на установке типа «плазменный фокус». Такая установка (установка «Тюльпан») описана в источнике http://sites.lebedev.ru/ru/DPPL/1024.html.
Известно использование кратковременной ударно-волновой обработки на установке типа «плазменный фокус» для обработки готовых сверхпроводящих материалов (см., например, патент РФ №2404470, опубл. 20.11.2010). Однако в настоящем изобретении эта ударно-волновая обработка осуществляется не над уже готовыми изделиями, а для получения таких изделий из заготовок, сформированных вышеописанным образом. Такая ударно-волновая обработка на установке типа «плазменный фокус» может выполняться, например, в режиме от 3 до 20 раз, каждый длительностью от 10-8 до 10-6 сек, с пятном удара от 5 до 15 мм при размещении заготовки на расстоянии от 20 до 50 мм от плазменного анода в атмосфере аргона. При этом давление аргона может выбираться в пределах от 1 до 2 Торр. Специалистам понятно, что указанные пределы и величины являются лишь ориентировочными, а не ограничивающими.
В качестве конкретного примера можно указать следующее. Смесь порошков магния и бора в стехиометрическом соотношении размалывали и перемешивали в размольной мельнице. После перемешивания порошок помещали в металлическую оболочку из меди, железа или никеля круглого или плоского сечения. Для выравнивания плотности порошка композиционную заготовку помещали в ультразвуковую ванну в изолирующей от жидкости оболочке. Это опционное действие может быть опущено.
Холодную деформацию заготовки проводили при комнатной температуре методами волочения через фильеры до провода диаметром 0,8 мм или прокатки лент толщиной до 0,2-0,3 мм.
Холоднодеформированные заготовки подвергали ударно-волновой обработке на установке «Плазменный фокус». Количество ударов равно 5, диаметр пятна ударов 10 мм, расстояние образца от плазменного анода изменяется от 20 до 45 мм, атмосфера - аргон под давлением 1,5 Торр. Время воздействия на мишень при этом составляет 10-7 сек.
В результате в полученных сверхпроводящих изделиях наблюдалось двукратное повышение токонесущей способности лент или проводов из MgB2 в магнитных полях до 4-5 Т за счет формирования высокоплотных сверхпроводящих прослоек с сегрегированной структурой, улучшающей пиннинг вихрей магнитного потока, при полном исключении термообработки после пластической деформации заготовки.
Таким образом, способ по настоящему изобретению позволяет получать сверхпроводящие изделия с повышенными значениями токонесущей способности во внешнем магнитном поле до 4-5 Т, в том числе, что немаловажно, и длинномерные сверхпроводящие изделия.

Claims (13)

1. Способ получения сверхпроводящих изделий, в котором:
- формируют заготовку путем заполнения металлической оболочки порошком из размолотой смеси магния и бора;
- осуществляют холодную деформацию сформированной заготовки до заданной толщины;
- подвергают холоднодеформированную заготовку кратковременной ударно-волновой обработке на установке типа «плазменный фокус».
2. Способ по п. 1, в котором упомянутую ударно-волновую обработку выполняют от 3 до 20 раз, каждый длительностью от 10-8 до 10-6 с, с пятном удара от 5 до 15 мм при размещении упомянутой заготовки на расстоянии от 20 до 50 мм от плазменного анода в атмосфере аргона.
3. Способ по п. 2, в котором давление упомянутого аргона составляет от 1 до 2 Торр.
4. Способ по п. 1, в котором упомянутый порошок получают размолом и перемешиванием магния и бора в размольной мельнице.
5. Способ по п. 1 или 4, в котором используют магний и бор в стехиометрическом соотношении для получения диборида магния.
6. Способ по п. 1, в котором материал упомянутой металлической оболочки выбирают из группы, включающей, по меньшей мере, железо, медь, никель и ниобий.
7. Способ по п. 1, в котором упомянутую холодную деформацию осуществляют методом, выбранным из группы, включающей прокатку, волочение и прессование.
8. Способ по п. 1 или 7, в котором упомянутую холодную деформацию заготовки осуществляют для получения круглых проводов или плоских лент.
9. Способ по п. 8, в котором упомянутые провода имеют диаметр от 0,5 до 1,5 мм, а упомянутые плоские ленты имеют толщину от 0,2 до 1 мм.
10. Способ по п. 1, в котором перед упомянутой холодной деформацией сформированную заготовку в изолирующей от жидкости оболочке помещают в ультразвуковую ванну для выравнивания плотности порошка, заполняющего упомянутую заготовку.
RU2017141688A 2017-11-30 2017-11-30 Способ получения сверхпроводящих изделий RU2706214C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017141688A RU2706214C2 (ru) 2017-11-30 2017-11-30 Способ получения сверхпроводящих изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017141688A RU2706214C2 (ru) 2017-11-30 2017-11-30 Способ получения сверхпроводящих изделий

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017141688A RU2017141688A (ru) 2019-05-30
RU2017141688A3 RU2017141688A3 (ru) 2019-08-28
RU2706214C2 true RU2706214C2 (ru) 2019-11-15

Family

ID=66793044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017141688A RU2706214C2 (ru) 2017-11-30 2017-11-30 Способ получения сверхпроводящих изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2706214C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6957480B2 (en) * 2002-05-10 2005-10-25 Edison S.P.A.. Method for the production of superconductive wires based on hollow filaments made of MgB2
RU2290708C2 (ru) * 2004-12-20 2006-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Способ получения высокотемпературных сверхпроводников на основе диборида магния
RU171955U1 (ru) * 2016-08-09 2017-06-22 Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Сверхпроводящий композиционный провод на основе диборида магния

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6957480B2 (en) * 2002-05-10 2005-10-25 Edison S.P.A.. Method for the production of superconductive wires based on hollow filaments made of MgB2
RU2290708C2 (ru) * 2004-12-20 2006-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Способ получения высокотемпературных сверхпроводников на основе диборида магния
RU171955U1 (ru) * 2016-08-09 2017-06-22 Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Сверхпроводящий композиционный провод на основе диборида магния

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
H.L. Zheng, Z.M. Yu, X.M. Xiong et al. Effect of precursor powder on microstructure and critical current density of (Bi, Pb)-2223 tapes. Physica C, 386, (2003), p. 138-141. *
H.L. Zheng, Z.M. Yu, X.M. Xiong et al. Effect of precursor powder on microstructure and critical current density of (Bi, Pb)-2223 tapes. Physica C, 386, (2003), p. 138-141. J.E. Kunzler / Rev. Mod. Phys., 1961, v. 33, р. 501. *
J.E. Kunzler / Rev. Mod. Phys., 1961, v. 33, р. 501. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017141688A3 (ru) 2019-08-28
RU2017141688A (ru) 2019-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7018954B2 (en) Processing of magnesium-boride superconductors
US20050163644A1 (en) Processing of magnesium-boride superconductor wires
US20020164418A1 (en) Method for producing superconducting wires and stripes based on the compound MgB2
EP2447958B1 (en) Iron-based superconducting wire and manufacturing method therefor
JP4527399B2 (ja) 熱処理を含むMgB2系超伝導ワイヤの製造方法
JPH0494019A (ja) ビスマス系酸化物超電導体の製造方法
JPH04292819A (ja) 酸化物超電導線材の製造方法
RU2706214C2 (ru) Способ получения сверхпроводящих изделий
Howe et al. Processing and properties of superconducting V3Ga composites
JPH04121912A (ja) ビスマス系酸化物高温超電導体の製造方法
Tsapleva et al. The Materials Science of Modern Technical Superconducting Materials
JP4193194B2 (ja) Nb3Sn超伝導線材の製造方法
JP2916382B2 (ja) Nb3 Sn超電導体の製造方法
JPH06139848A (ja) 酸化物高温超電導線材の製造方法
US4933139A (en) Process for the production of Pbx Moy Sz Chevrel-phase compounds
JPH02183918A (ja) 酸化物超電導導体の製造方法
WO2002073709A2 (en) Processing of magnesium-boride superconductors
WO2005088651A1 (en) Mgb2 superconducting multifilamentary wires and films using nb-superconductor as a tube and a substrate
Li et al. Reactive sintering of Bi 2 Sr 2 CaCu 2 O x superconductors
JPH03134917A (ja) セラミックス超電導々体の製造方法
JPH029744A (ja) 緻密な酸化物超伝導線材の製造法
JP4771037B2 (ja) Nb3Sn超伝導線材の製造方法
RU1095863C (ru) Способ получени сверхпровод щего материала на основе N @ А @
JPH03265523A (ja) ビスマス系酸化物超電導体およびその製造方法
JPH02129812A (ja) セラミックス超電導体製品の製造法