研究国内Bi系高温超导材料的结构及制备工艺,电力论文.docx
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1、研究国内Bi系高温超导材料的结构及制备工艺,电力论文本篇论文目录导航:【】【】【】【】 研究国内Bi系高温超导材料的构造及制备工艺【】 超导材料论文:研究国内Bi系高温超导材料的构造及制备工艺 内容摘要:超导材料因具有超强导电能力、完全抗磁性和约瑟夫森效应,在电力、磁场、超算等领域展现出宏大的潜力。Bi系高温超导材料的临界使用温度高于液氮的沸点(77 K),能够制成带材和线材,且可承载的电流大,被以为是一种非常具有前景的实用化超导材料。本文主要介绍了Bi系高温超导材料的构造和主要的制备工艺,从制备前驱粉末的三种主要工艺方面,介绍了国内开展的相关研究,扼要分析了这三种制备工艺的优缺点。 本文关键
2、词语:超导材料: B1-2212; Bi-2223.高温超导,前驱粉制备工艺, Abstract:Superconducting materials exhibit great potential in the fields of electricity, magnetic fields, and supercomputers due to their superior electrical conductivity, complete diamagnetism and Josephson effect. Bi-based high-temperature superconducting ma
3、terials can achieve a critical use temperature higher than the liquid nitrogen boiling point of 77 K, can be made into strips and wires, and can carry a large current, is considered to be a very promising practical superconducting material. This paper mainly introduces the structure and main prepara
4、tion process of Bi-based high-temperature superconducting materials. From the three main processes of preparing precursor powders, the related researches carried out in China are introduced, and the advantages and disadvantages of these preparation processes are briefly analyzed. 0 引言 所谓超导材料,是指一类在低于
5、某一临界温度时电阻忽然降为零的材料。除此之外,超导材料通常还具有完全抗磁性和约瑟夫森效应。超导现象最初由荷兰物理学家Onnes在1911年研究水银的电阻率时发现,随后100多年中,人类相继发现了纯金属超导、合金超导、铜氧化物超导、铁基超导、硫化氢高压超导等几千种超导材料。最近几年的国内外研究发现,石墨烯、碳纳米管也表现出可能的超导性。超导材料具有独特的性质和广阔的应用前景,自被发现以来就一直是科学研究史上一颗璀璨的明珠,驱使着无数的科学家为其奋斗终生,并有至少10位科学家因在这里领域的研究成果而获得诺贝尔奖1。 1 超导材料的特点与应用 首先,与常规的电力材料相比,超导材料的电阻为零,在传输电
6、力经过中几乎不产生能量的浪费。据统计,我们国家当前的高压输电网络在电缆上的输电损耗大约为15%1,而2021年中国全社会年用电量为68 449亿kWh,因而在输电经过中的损耗量是一个特别宏大的数字。假如能够开发出适宜可用的超导材料电缆,一年可为电网节约的电量高达约1万亿kWh,按0.5元/(kWh)计价,折合人民币约5 000亿元。 其次,超导材料实际的电阻并非为零,但接近于零,因而在该材料上能够产生特别宏大的电流,进而获取非常强的磁场。利用超导材料绕制成的线圈能够产生高达25 T以上的强磁场1。利用这一特点,国内外已经开发了一系列这方面的应用,比方医院检查人体肌肉组织所用的核磁共振成像仪MR
7、I、以超导磁体为核心的加速器2、核聚变磁约束托卡马克装置3等。假设有一天人类实现了可控核聚变,而地球上的核聚变原材料氘和氚又非常丰富,那么也就接近于拥有了无限的能源。 第三,超导材料的另一个重要特征是在外部磁场低于某一临界磁场强度时具有完全抗磁性,又称迈斯纳效应,也就是将外部的磁力线能够完全排挤在超导体外部。利用这一特点,人类已经建造出超导磁悬浮列车。我们国家西南交通大学科学家邓自刚团队于2020年建造完成了一条真空管道中的高温超导磁悬浮概念试验线,并获得国外媒体的广泛关注和报道4。 最后,超导材料还有一个最重要的特征:约瑟夫森效应,即超导体-薄绝缘层-超导体构成的连接中,电子能够穿越薄绝缘层
8、构成隧道电流。利用这一特点,能够制备出超导量子计算机,同时由于超导体的零电阻特征,几乎不用考虑散热问题。超导量子比特相比于光子量子比特更易控制,愈加容易实现量子芯片。最近几年,Google、IBM、阿里、中国科学院等一直在比拼芯片上的量子比特数量,但是具备量子纠错能力的逻辑量子比特数量还一直是零,这是当前限制超导量子计算机发展应用的主要因素。 2 Bi系超导材料简介 在超导材料实用化上,铜氧化物超导材料能够到达的使用温度在液氮沸点77 K以上,因此具有愈加广阔的应用前景。高温铜氧化物超导材料主要有Bi-Sr-Ca-Cu-O系、Y-Ba-Cu-O系、Hg-Ba-Ca-Cu-O系、Tl-Ba-Ca
9、-Cu-O系,但是Hg和Tl元素有毒,因而Bi-Sr-Ca-Cu-O系和Y-Ba-Cu-O系在实用化上更具有优势。Bi系超导材料主要有Bi2Sr2CuO6+y(简写为Bi-2201)、Bi2Sr2CaCu2O8+y(简写为Bi-2212)和Bi2Sr2Ca2Cu3O10+y(简写为Bi-2223),其超导临界温度Tc分别为10 K、85 K和110 K。 Bi系超导临界温度最高的Bi-2223由日本科学家Takano等于1987年发现。Bi系超导材料是一种准四方晶系,由一系列钙钛矿型构造单元ABO3和BiO双层组成,a轴和b轴只要微小的差异,但与c轴相差很大,因此具有很强的各向异性。由于BiO
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