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超導(dǎo)材料的研究進展如何,?
目前高溫超導(dǎo)材料的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展越來越成熟,,據(jù)美國能源部(DOE)預(yù)測,,到 2020
年低溫超導(dǎo)材料應(yīng)用市場將達到 45%,,高溫超導(dǎo)材料市場占 55%;到 2030 年低溫超導(dǎo)材料
應(yīng)用市場將達到 31.3%,,高溫超導(dǎo)材料市場占 68.7%,。由此可見,在超導(dǎo)材料應(yīng)用領(lǐng)域,,高
溫超導(dǎo)材料的*將會逐步擴大,。
超導(dǎo)材料的研究進展如何?
(一)低溫超導(dǎo)材料
目前應(yīng)用zui廣泛的低溫超導(dǎo)材料是 NbTi 和 Nb 3 Sn 超導(dǎo)線材,。在歐洲大型強子對撞機計
劃(LHC 計劃),、核聚變裝置(ITER)及科學與醫(yī)療儀等需求的推動下,NbTi 超
導(dǎo)體的工業(yè)化生產(chǎn)及應(yīng)用取得了重大進展,。在醫(yī)用超導(dǎo)磁共振成像裝置中,,NbTi 超導(dǎo)線材
得到了廣泛應(yīng)用。法國阿爾斯通公司(Alstom)可以生產(chǎn)芯絲直徑 5μm 的 NbTi 超導(dǎo)體,,電
流密度 Jc 可以達到 122/mm 2 (11T,1.7K),。德國真空熔煉公司(VAC)和意大利 Europa
Metalli SPA 公司生產(chǎn)的多芯 NbTi 超導(dǎo)線材電流密度 Jc 可達 2300-2600 A/mm 2 (5T,4.2K)。
(二)中溫超導(dǎo)材料
自 MgB 2 超導(dǎo)材料發(fā)現(xiàn)以來,,學術(shù)界便給予了其極大關(guān)注,。與銅氧化物高溫超導(dǎo)材
料相比,MgB 2 超導(dǎo)體的化學成分以及晶體結(jié)構(gòu)都更簡單,,同時材料還可以保證很高的臨界
電流密度,。綜合考慮制冷成本和材料成本,MgB 2 在 20K-30K 溫區(qū)和中低磁場條件下具有很
好的應(yīng)用前景,。目前在上關(guān)于 MgB 2 超導(dǎo)材料的研究發(fā)展很快,,意大利哥倫布公司已經(jīng)
利用 MgB 2 多芯線批量生產(chǎn)了開放式,磁場在 0.6 特斯拉左右的核磁成像裝置,。此外日本及
美國均取得了一系列成果,。
(三)高溫超導(dǎo)材料
在強電應(yīng)用方面,,高溫超導(dǎo)材料還沒有形成正式、規(guī)?;膽?yīng)用,。大部分以 BSCCO 為
基礎(chǔ)的應(yīng)用也是進行一些應(yīng)用的嘗試。目前利用粉末套管法生產(chǎn) Bi-2223 帶材技術(shù)已經(jīng)比較
成熟,,能夠生產(chǎn)出幾千米級的超導(dǎo)帶材,。美國超導(dǎo)公司(ASC)、德國真空冶煉公司(VAC)
以及日本住友電工(SEI)都已經(jīng)具備批量化生產(chǎn)千米長帶的能力,。其中,,美國超導(dǎo)公司(ASC)
在鉍帶的生產(chǎn)技術(shù)及批量化生產(chǎn)能力方面,均處于地位,,所生產(chǎn)的高溫超導(dǎo)帶材zui
高臨界電流密度已經(jīng)超過 7.4 × 10 4 A/cm 2 (77K),,百米長帶的工程電流密度超過 1.4 × 10 4 A/
cm 2 (77K),千米長帶的工程電流密度也達 1.0 × 10 4 A/cm 2 (77K),。但是由于這些 BSCCO
帶材均需要銀包套材料保護,,因此成本很難降低。此外,,由于 Bi 系材料一般在液氮溫度下
磁通運動劇烈,,無法使用,因此 Bi-2223 長帶材的應(yīng)用沒有得到推廣,。目前,,各國正在積極
研究在柔性金屬基帶上涂以 YBCO 厚膜的涂層導(dǎo)體(Coated Conductor),稱為 CC 導(dǎo)體或
者第二代高溫超導(dǎo)帶材,,無論是物理方法還是化學方法制備的第二代高溫超導(dǎo)帶材都可以達
到千米級,,但是成品率較低。這方面以美國,,日本和韓國目前較為,。
近期美國科研人員通過優(yōu)化超導(dǎo)材料的內(nèi)部缺陷,從而大大增強了材料的載流能力和臨
界溫度,。2016 年 7 月 12 日,,美國阿貢國家實驗室(Argonne)開發(fā)了一種新方法,可以優(yōu)化
超導(dǎo)體材料內(nèi)部缺陷的排布,,從而增強商業(yè)高溫超導(dǎo)線纜的載流能力,。10 月 6 日,美國布魯
克海文國家實驗室研究團隊表示,,通過使用低能量質(zhì)子對 FeSe 0.5 Te 0.5 薄膜進行輻照,,便可在
超導(dǎo)材料內(nèi)部產(chǎn)生級聯(lián)缺陷。這些級聯(lián)缺陷不僅可以使得鐵基超導(dǎo)材料的載流能力翻倍,而
且還稍微提高了材料的臨界溫度,。
日本方面,,2016 年 5 月 17 日,日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)( NEDO)宣布,,將
分四個主題進行高溫超導(dǎo)實際應(yīng)用的技術(shù)開發(fā),。
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