检测新技术与新方法在研究与制备超导材料过程中的应用研究,电力论文.docx
《检测新技术与新方法在研究与制备超导材料过程中的应用研究,电力论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《检测新技术与新方法在研究与制备超导材料过程中的应用研究,电力论文.docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、检测新技术与新方法在研究与制备超导材料过程中的应用研究,电力论文本篇论文目录导航:【】【】【】 检测新技术与新方式方法在研究与制备超导材料经过中的应用研究【】【】 超导材料论文:检测新技术与新方式方法在研究与制备超导材料经过中的应用研究 内容摘要:超导材料具有零电阻特性、完全抗磁性和宏观量子效应等众多常规材料所不具备的奇特性质。怎样合理、准确地选择适宜、有效的理化检测技术和表征手段对研究超导材料物相、微观构造和超导性能等具有重要意义。本文对XRD、SEM、XAS等理化检测新技术与新方式方法在研究与制备超导材料经过中的检测与表征应用进行了简单综述。 本文关键词语:超导材料; XRD; SEM;
2、XAS; 超导材料具有零电阻特性、完全抗磁性和宏观量子效应等众多常规材料所不具备的奇特性质。利用超导体的这些特性能够传输大电流、获得强磁场、实现磁悬浮、检测微弱磁场信号等。当前,超导材料广泛应用于电力、电子、军事、医疗、交通运输和高能物理等很多领域。1,2 自从1911年发现超导现象以来,超导材料的发展经历了一个由简单金属到复杂化合物,即由一元系到二元系、三元系直至多元系以及高分子体系的经过。3,4然而,由于各自不同的本征特性、低温条件、合成技术及其环境污染等因素,各类超导体的实用化水平和性能相差较大。1因而,怎样合理、准确地选择适宜、有效的理化检测技术和表征手段对于制备性能各异的超导材料就尤
3、为重要。这对研究超导材料物相、微观构造和超导性能等具有重要意义。 本文对XRD、SEM、XAS等理化检测新技术与新方式方法在研究与制备超导材料经过中的检测与表征应用进行了简单综述。 1 X射线衍射(XRD)分析方式方法 X射线衍射技术自上世纪50年代出现以来,经过不断改良,已成为分析物质物相和晶体构造不可或缺的技术方式方法。利用XRD分析技术,同时还可精到准确地测定晶体的取向、确定晶体的晶面间距和晶格常数等数据。因而,XRD分析也常用于超导材料制备经过中的表征。 Nb3Al超导材料在高磁场下具有非常高的临界电流密度Jc和良好的应变力,5具有很高的上临界磁场29.5 T(4.2 K)和临界电流密
4、度800 A/mm2(12 T,4.2 K),6与商品化的Nb3Sn线材相比具有更好的抗应力特性和辐照敏感性,7已被视为一种替代Nb3Sn在高场下大规模应用的超导材料。李平原8在采用高能球磨法制备Nb3Al低温成相超导体及其性能研究经过中,利用XRD分析技术辅助研究了烧结温度、烧结保温时间和名义化学组分对其物相演变、微观构造及超导性能的影响,确定了最佳烧结温度900、最佳烧结保温时间1小时和最佳Al含量26%。 在高温超导体研究中,YBa2Cu3O7-(简称YBCO系列)因其在晶体构造、超导电性、电子构造等方面的独特性质而成为最受人们关注的系统之一。黄德馨9在采用溶胶凝胶法制备大尺寸YBCO系
5、超导靶材时,采用XRD分析方式方法确定了YBCO超细粉的最佳烧结温度为850,此时可获得明显的Y123相。而采用固相法制备YBCO系超导靶材时,由XRD分析方式方法确定最佳烧结温度为950。 2 扫描电子显微镜(SEM)分析方式方法 扫描电子显微镜(SEM)是以聚焦得非常细的高能电子束为照明源,利用二次电子成像的原理得到一种较高放大倍数的光学仪器,可用以样品外表形貌观察、显微断口分析以及微区化学成分分析等,在新型超导材料的制备及表征经过中发挥着重要作用。 Nb3Al超导材料进行金属掺杂,可提供其机械合金化性能和超导电性。李平原8在Ge和Mg掺杂的Nb3(Al1-xGex)和Nb3(Al1-xM
6、gx)的制备工艺研究经过中,利用SEM分析发现,采用高能球磨法制备Ge掺杂量为25%的Nb3(Al1-xGex)在烧结温度1200下保温5 h可获得理想的微观构造。同理,Mg掺杂量为2.5%5.0%的Nb3(Al1-xMgx)在烧结温度800下保温10h可获得相对细化的晶体颗粒。 Nb3Sn是一种典型的具有脆性A15晶体构造的II类超导体。由于超导线材经热处理后无法直接绕制磁体的原因,10在实际制备Nb3Sn超导相经过中,常采用先绕制后高温处理的制备方式方法。因而,制定合理的热处理制度对于Nb3Sn超导相的微观组织构造和超导性能具有非常重要的意义。刘章洋等利用SEM方式方法,对分别采用低温延长
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 农业相关
限制150内