超导材料论文(最新范文6篇),电力论文.docx
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1、超导材料论文最新范文6篇,电力论文本篇论文目录导航:【】 超导材料论文最新范文6篇【】【】【】【】 面对日益更新发展的社会,我们迎来了一个新的科技时代, 超导 时代 超导 已经悄然的走进我们的生活,通过对 超导 电性的理论研究及其应用的了解,我们能够让生活变得更精彩,把我们带入用电的现代。因而它牵涉电子的电荷,自旋和轨道之间它们与晶格之间特别强烈的耦合,电子与电子,电子与声子以及声子之间的互作用等等,需要用到强关联络统来研究。文中是搜索整理的超导材料论文6篇,供大家借鉴参考。 超导材料论文:超导材料在核磁共振成像领域的应用与进展 内容摘要:核磁共振成像作为一种安全高效的医学检测技术,正发挥出越
2、来越大的作用。磁场强度越高、磁场均匀度越好、磁场稳定性越好,MRI的清楚明晰度就越高。当前,MRI主流产品的磁场强度为1.5 T和3.0T,华而不实最重要的部分是主磁体,通常使用超导材料绕制而成。NbTi超导合金拥有良好的超导性能、机械性能以及低廉的成本,使其成为了MRI磁体制造中应用最广泛的超导材料。2022年,世界首台11.7 T的MRI完成初次测试,由NbTi合金制造磁体。本文综述了NbTi合金、MgB2、Bi-2223、YBCO等各种超导材料在核磁共振成像领域的应用与研究进展,为介入核磁共振成像设备及相关产品的研究提供参考。 本文关键词语:超导材料;核磁共振成像;低温超导;高温超导;超
3、导磁体; Abstract:As a safe and efficient medical detection technology, MRI is playing an increasingly important role in clinical practice. The image clarity of MRI increases with the increase of magnetic field strength, magnetic field uniformity, and magnetic field stability. To date, the magnetic fiel
4、d strengths of mainstream MRI products are 1.5 T and 3.0 T, and the most important part is the main magnet, which is usually made of superconducting material. NbTi superconducting alloy has excellent superconducting properties, mechanical properties and low cost, making it the most widely used super
5、conducting material in the manufacture of MRI magnets. In 2022, the world s first 11.7 T MRI completed its first test, with magnets made of NbTi alloys. This article reviews the application and research progress of various superconducting materials such as NbTi alloy, MgB2, Bi-2223, YBCO, etc. in th
6、e field of MRI, and provides references for the research of MRI equipments and related products. 引言 核磁共振成像Magnetic Resonance Imaging,简称MRI技术是在人工制造的强磁场内,利用核磁共振原理来探测生物体内部组织,采集数据并由计算机处理后成像的技术。它既不需要使用电子束或X射线,也不需要注射造影剂,而且也未发现强磁场对人体的危害,因此被以为是一种安全高效的生物医学检测技术。MRI已经被广泛应用在心脑血管疾病、胸腔腹腔内器官疾病、肿瘤、肌肉及软组织等的检查、诊断及追踪,
7、正发挥着宏大的作用。MRI的清楚明晰度与磁场强度、磁场均匀度、磁场稳定性有重要关系,磁场强度越高、磁场均匀度越好、磁场稳定性越好,MRI的清楚明晰度就越高。大多数医院使用的MRI磁场强度是1.5 T和3 T,而7.0 T磁强的MRI属于高精度产品,当前只在一些先进的医院和科研机构才有。常用的MRI通常选择1H为靶原子核,高精度的MRI也会增加选择31P、13C,在提高成像精度的同时,也拥有更多的检查功能。 MRI装置主要由磁体系统、磁共振波谱仪系统、数据处理和图像重建系统这三个组成。华而不实磁体系统是最为关键的部分,主要由主磁体、匀场线圈、射频线圈、梯度线圈等组成。主磁体能够使用常规电磁体、永
8、磁体、超导磁体制造。当前1.5 T以上磁强的MRI采用的主要是超导磁体,其常用的超导体为Nb Ti超导合金,在部分高强MRI磁体材料中也有使用Nb3Sn超导合金。同时,也有一些科研机构在研制以Mg B2、Bi-2223、YBCO等超导材料来制造MRI超导磁体。本文将对各种超导磁体材料在核磁共振成像领域的应用与研究进展进行综述,为介入核磁共振成像设备及相关产品的研究提供参考。 一、Nb Ti合金、Nb3Sn合金及其MRI应用 当前,世界上绝大多数的MRI装置使用的都是Nb Ti超导合金。Nb Ti超导合金属于低温超导材料LTS,由美国西屋实验室J.K.Hulm等人发现1,其超导临界温度Tc为9.
9、7 K,4.2 K下的上临界磁场约为11 T。Nb Ti线材一般用高温熔炼法制备合金,然后经太多次拉拔成多芯线几百芯至上万芯,最后热处理成为+双相合金。Nb Ti超导合金在中低磁场下拥有良好的超导性能、良好的塑性和强度,并且加工工艺较为简单,因此成为了当前最具实用价值的超导材料,广泛应用于核磁共振设备、超导加速器、磁悬浮列车项目等领域中。当前,世界上使用Nb Ti超导合金最多的应用领域是MRI,其每年约需要消耗2500吨2。 Nb3Sn超导合金由美国贝尔实验室B.T.Matthias等人于1954年发现3,其超导临界温度Tc为18.1 K,4.2 K下的上临界磁场约为25 T。Nb3Sn的超导
10、性能要优于Nb Ti,主要表现为超导临界温度更高层次,4.2 K下的上临界磁场更大,能承载的临界电流密度更高层次,因而也具有很好的实用价值。但是,Nb3Sn合金实际上是一种金属间化合物,其脆性大、硬度高,在使用时会遭到很多限制,并且其制备工艺也较Nb Ti复杂。当前,青铜法是制备Nb3Sn合金的主流方式方法,国内外生产Nb Ti和Nb3Sn超导线的主要公司有德国布鲁克收购了德国EAS和英国牛津仪器超导技术部、日本古河电工、英国Luvata、中国西部超导等。 当前,世界上制造和销售MRI的公司主要是德国西门子、美国通用电气、荷兰飞利浦这三家,其合计市场份额约80%。在国产化替代需求下,国内也诞生
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