Cтраница 1
Ниобий-олово ( Nb3Sn) исследуется во многочисленных лабораториях. [1]
Мы исследовали также и другие свойства сплавов ниобий-олово, а именно искажение кристаллической решетки. [2]
![]() |
Основные технические характеристики ГИЛ с пофазно экранированными ТВЭ. [3] |
СПК) с жилами из сверхпроводящих материалов ( ниобий, ниобий-титан, ниобий-олово, ниобий-германий и др.), для охлаждения которых используется гелий в жидком или сверхкритическом состоянии. [4]
В данной главе рассматривается технология изготовления двух наиболее распространенных сверхпроводников ниобий-титан и ниобий-олово, а также некоторых новых материалов, и приводятся сведения об основных свойствах сверхпроводников. [5]
Это указывает на то, что возрастание величины критического поля в материале ниобий-олово обусловлено иным механизмом, чем в случае других сверхпроводниковых элементов и сплавов, таких, например, как Mb и Nb-Zr, где холодная прокатка в процессе обработки проволоки играет основную роль. [6]
К 1961 г. были изготовлены небольшие магниты из пластичной ниобий-циркониевой проволоки диаметром 0 25 мм. Вслед за этим последовало освоение интерметаллического соединения ниобий-олово с отличными сверхпроводящими свойствами, но настолько хрупкого, что из него нельзя было изготавливать проволоку обычными методами. [7]
В качестве материала токопроводящих жил предпочтительно использование более дешевого и технологичного ниобия на стабилизирующей подложке из меди высокой чистоты. Применение на переменном токе сверхпроводников с высокими критическими параметрами ( типа ниобий-олово) не дает явных преимуществ. [8]
Было найдено также, что некоторые ниобиевые сплавы, и особенно сплавы с оловом и цирконием, становятся сверхпроводящими при легко достижимых температурах и сохраняют это свойство в магнитном поле. Мартину и др. [22] удалось создать магнитное поле с индукцией 101 кгс в соленоиде из сплава ниобий-олово. Однако сплав Nb3Sn хрупок и в большинстве сверхпроводящих магнитов для получения мощных полей используют ниобийциркониевые сплавы. [9]
Токамаки TFTR, Т-15 и Tore-Supra имеют плазму круглого сечения, а в JET и JT-60 плазма имеет более привлекательную форму с вытянутым поперечным сечением и возможностью работы с дивертором. На двух из семейства больших токам аков - Т-15 и Tore-Supra - используются сверхпроводящие обмотки катушек тороидального магнитного поля: в Т-15 на основе перспективного интерметаллида ниобий-олово, а в Tore-Supra обмотки сделаны на основе ниобий-титана с охлаждением сверхтекучим гелием. Все установки оборудованы теми или иными средствами дополнительного нагрева плазмы. [10]
Следует отметить, что точность измерения при импульсных полях значительно меньше, чем при постоянных полях. В США в Национальной магнитной лаборатории ( NML) изучение значений критического поля при использовании постоянных полей в настоящее время ограничивается полями около 130 кгс. Наклон кривой температурной зависимости критической индукции оказывается совершенно постоянным до таких значений поля Образцы из сплава ниобий-олово можно изготовлять не только методом Кунцлера, который он предложил в 1961 г., но и многими другими способами. [11]
Силы инерции наиболее полно проявляются в системе, не имеющей трения. Соответственно, и электромагнитная инерция выявляется наиболее полно в контурах, электрическое сопротивление которых равно нулю. Явление сверхпроводимости заключается в том, что некоторые металлы, например свинец, олово, ртуть, и сплавы - ниобий-титан, ниобий-олово при весьма низких температурах ( порядка нескольких Кельвинов) имеют удельное сопротивление, практически равное нулю. [12]