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超導材料的研究進展如何?

更新時間:2017-10-13      點擊次數(shù):1882

超導材料的研究進展如何?

目前高溫超導材料的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展越來越成熟,據(jù)美國能源部(DOE)預測,到 2020

年低溫超導材料應用市場將達到 45%,高溫超導材料市場占 55%;到 2030 年低溫超導材料

應用市場將達到 31.3%,高溫超導材料市場占 68.7%。由此可見,在超導材料應用領(lǐng)域,高

溫超導材料的*將會逐步擴大。

超導材料的研究進展如何?

(一)低溫超導材料

目前應用zui廣泛的低溫超導材料是 NbTi Nb 3 Sn 超導線材。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

導體的工業(yè)化生產(chǎn)及應用取得了重大進展。在醫(yī)用超導磁共振成像裝置中,NbTi 超導線材

得到了廣泛應用。法國阿爾斯通公司(Alstom)可以生產(chǎn)芯絲直徑 5μm NbTi 超導體,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 超導線材電流密度 Jc 可達 2300-2600 A/mm 2 5T,4.2K)。

(二)中溫超導材料

MgB 2 超導材料發(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材

料相比,MgB 2 超導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 20K-30K 溫區(qū)和中低磁場條件下具有很

好的應用前景。目前在上關(guān)于 MgB 2 超導材料的研究發(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)高溫超導材料

在強電應用方面,高溫超導材料還沒有形成正式、規(guī)模化的應用。大部分以 BSCCO

基礎的應用也是進行一些應用的嘗試。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)出幾千米級的超導帶材。美國超導公司(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 厚膜的涂層導體(Coated Conductor),稱為 CC 導體或

者第二代高溫超導帶材,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 7 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

超導體材料內(nèi)部缺陷的排布,從而增強商業(yè)高溫超導線纜的載流能力。10 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 5 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實際應用的技術(shù)開發(fā)。

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