超导材料研究进展及其应用.pdf
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1、5 6陶瓷2 0 0 9 N o 7广咕俸每矿珏哪,僵学静e 每f 哪静毒;技;术;讲;座;k。j“。0t-。,。0k。j超导材料研究进展及其应用杨公安蒲永平王瑾菲庄永勇韦继锋(陕西科技大学材料科学与工程学院西安71 0 0 2 I)摘要综合评述了高温超导材料研究进展,详细介绍了近年来发展的高温超导材料改性的各种方法,阐述了硼化镁结构及性质的研究结果;简要介绍了最近开展的超导材料在实践中的应用等。关键词高温超导硼化镁磁悬浮进展前言长期以来,如何找到一种完全没有电阻,能消除电能损耗的导电材料,一直是物理学家和材料科学工作者梦寐以求的愿望。人们已经看到了一个现象:良导体的金属材料随着环境温度降低,
2、电阻是逐渐减小的。阿蒙顿在1 7 世纪末提出了温度绝对零度的概念。到1 8 世纪,科学家盖吕萨克查理斯确定温度的绝对零点为一2 7 3,人们开始了使空气中的气体(如:C O:、N:、H:、H e)液化的低温技术研究。1 9 1 1 年荷兰科学家卡茂林昂纳斯发现汞在4 2K 时的零电阻,随后,人们在多种材料中也发现这种特性:在满足临界条件(临界温度T、临界电流J、临界磁场H)时物质的电阻突然消失,这种现象称为超导电性的零电阻现象。这是1 9 3 3 年迈斯纳和奥赫森费耳德同时发现的,同时还发现了迈斯纳效应。零电阻效应和迈斯纳效应是超导态两个独立的基本性质。1 9 5 7 年B a r d e e
3、 n 等提出了著名的B C S 理论【2 1,揭示了长时期不清楚的超导起因。从2 0 世纪7 0 年代起人们就将注意力转向寻找高温超导体,1 9 7 3 年找到的临界温度最高的材料是T c 值为2 3 2K 的N b,c e 薄膜,到1 9 8 5 年这个记录一直保持不变。1 9 8 6 年瑞士I B M 实验室科学家缪勒和柏诺兹发现了转变温度为3 6K 的I J a B a C u O 超导体心J,揭开了高温超导发展的帷幕。1 9 8 7 年2 月,美国华裔科学家朱经武和中国科学家赵忠贤1 把Y B a C u O 系材料临界超导温度提高到9 0K 以上,液氮的禁区(7 7K)奇迹般地被突破
4、了。1 9 8 7 年底,T l B a C a C u O 系材料又把临界超导温度的记录提高到1 2 5K。从1 9 8 6 1 9 8 7 年短短一年多的时间里,临界超导温度竟然提高了1 0 0K以上,使超导的应用和发展迈上了一个新台阶。最新的报道中是以水银掺杂得到H 9 2 B a 2 C a 2 C u,O m。,在常压下其临界温度已达1 3 4K。I高温超导材料目前,高温超导材料指的是:钇系(9 2K)、铋系(1 1 0K)、铊系(1 2 5K)和汞系(1 3 5K)以及2 0 0 1 年1 月发现的新型超导体二硼化镁(3 9K)。其中最有实用价值的是铋系、钇系1(Y B C O)和
5、二硼化镁(M g B:)b l。氧化物高温超导材料是以铜氧化物为组分的具有钙钛矿层状结构的复杂物质l,在正常态它们都是不良导体。同低温超导体相比,高温超导材料具有明显的各向异性,在垂直和平行于铜氧结构层方向上的物理性质差别很大。高温超导体属于非理想的第类超导体且具有比低温超导体更高的临界磁场和临界电流,因此是更接近于实用的超导材料。特别是在低温下的性能比传统超导体高得多。1 1第一代B i 系高温超导(H T S)线材第一代H T S 带材 q 1 是指用粉末管法生产的B i系带材,其制备过程工艺流程:将适当配比的前区粉填充到金属套管内,拉拨至一定尺寸之后截成多股芯线。再次装入银套管内拉拨至直
6、径为l 一2m m,然后轧制成万方数据2 0 0 9 N O 7陶瓷5 7宽3 5m m,厚0 2 0 0 3 0f i l m 的带材,再进行热处理或多次反复的形变处理,使晶粒沿a b 面择优取向,形成所谓的形变结构,得到最终成品带材,典型的工艺流程8 1 如图l 所示。图IB i 系H T s 带材制备工艺流程B i S r C u O(B S C C O)属超导体晶粒的层状化结构,使人们能够利用机械变形和热处理获得具有较好晶体取向的B i 系线带材。即把B i s r C u O 粉装入金属管(A g 或缸合金)中进行加工和热处理的方法。经过十几年的发展,利用这种方法已经开发出长度为千米
7、级的铋系多芯超导线材。美国、日本、德国、中国等国已具备生产几百米到上千米的批量能力。可以说,铋系高温超导带材的临界电流密度、长度已经基本上达到了电力应用的要求而其价格对手限流器应用已基本满足要求。从而为开展强电应用研究奠定了基础。因此,各国都大力开展有关超导磁体、输电电缆、超导变压器和故障限流器等方面的应用研究。1 2Y B a C u O(Y B C O)高温超导带材由于第一代B i 系带材的高成本以及它的一些性能问题。如磁场下临界电流的急剧衰减等,使得基于它的超导技术在工业上的大规模应用前景变得渺茫。超导界不得不将研究重点转移到开发基于Y B C O 体系旧的第二代高温超导带材上来,因为Y
8、 B C O 具有更为优异的磁场性能,是真正的液氮温区下强电应用的超导材料。与B i 系相比,Y B C O 的各向异性比较弱,可以在液氮温区附近较高磁场下有较大临界电流密度,但由于晶粒间结合较弱,难以采用装管法制备。采用沉积、喷涂等镀膜方法制备钇系超导带材是当前高温超导强电应用材料研究的重点。近年来,采用I B A D P L D 和R A-B i T S P L D(M O C V D 或M O O)复合技术制备涂层带材已取得重大进展。如日本I S T E C 公司已制备出长2 1 2m,临界电流达2 4 5 A 的第二代带材。美国、德国等1也已制备出百米量级的Y B C O 带材l7 1
9、。高温超导体改性圳的主要目的是为了提高各项l|缶界参数(临界温度T 临界电流密度J 和临界磁场强度H)。以往铜氧化合物超导体的改性主要是通过元素掺杂,但各项超导体临界参数近年来一直没有大的提高。美国哈佛大学杨培东和查尔斯研究发现,在超导体的晶体结构中造成某种缺陷,可以提高超导体的载流能力。他们把纳米氧化镁加入超导体材料中,使超导体的载流能力提高1 0 倍,但临界温度没有提高。K u m m e t h 等用高能重离子如金离子来轰击超导体,这些粒子会把它们所通过路径的原子轰击出去,从而在材料中掘出沟道,但是离子的穿透能力很差。所以这种方法也不是很理想。近年一种新的尝i 式方法是向超导材料中添加纳
10、米棒状化合物形成棒状缺陷然而大多数化合物在高温下都会与超导材料发生反应。已知的氧化镁纳米棒是比较理想的材料。因为氧化镁比较稳定,几乎不会与超导材料发生反应。但是现在没有一种理想的制备纳米级氧化镁的成熟方法,微米级的氧化镁又实在太大,只会消弱超导体的载流能力。所以目前的技术障碍就是找到一种制备直径为纳米级的氧化镁触须的方法。相信随着纳米科技的发展。这种缺陷掺杂将是超导研究领域的一个重要方向。1 3 新型M g B,超导线带材M g B:是2 0 世纪5 0 年代就早已熟悉的材料,然而直到2 0 0 1 年3 月日本科学家才发现它是超导体,其超导转变温度为3 9K 1。随后各国科学家对M g B
11、2 进行了深入的研究,包括大块、薄膜、线材、带材样品的制备、各种替代元素对转变温度的影响、同位素效应、H a l l 效应的测量、热动力学的研究、临界电流和磁场的关系、微波和隧道特性的研究等等。人们为什么会对超导转变温度仅为3 9K,比汞掺杂高温超导体的转变温度1 3 4 K 的1 3 还低的M g 产生如此巨大的兴趣呢?原因是:M g B:是常规超导体,其超导机制可以用B C S 理论解释。目前,M g B:是这类超导体中临界温度最高的。构成氧化物高温超导体的化学元素昂贵,合成超导材料脆性大,难以加工成线材。而硼元素和镁元素的价格低廉,容易制成线材。氧化物高温超导体是由氧元素和2 种以上金属
12、元素组成的复杂化万方数据5 8陶瓷2 0 0 9 N o 7合物,自发现以来,人们就放弃了在简单化合物中寻找具有较高临界温度超导体的想法,忽略了对金属问化合物的研究。M g B:超导体的发现,使冷落了近3 0 年的简单化合物超导体研究升温。科学家们相信,具有更高临界温度的简单化合物超导体最终将会被发现。而且,M g 的各向异性不大,具有较高的临界电流密度。碳化硼是一种高温P 型半导体材料,它具有强硬度、低密度、高化学惰性等优异的性能川。它在l0 0 0 高温下。可与F e、N i、T i、Z r 等金属反应;另外由于1 0 B 原子具有很强的吸收中子的能力所以碳化硼在原子物理和医学上具有很好的
13、应用;此外,碳化硼良好的性能使得在微电子学、核物理、军事以及空间技术方面具有广泛的应用0 1。O r 3、1 K图2 M g B 2 结构图M g 具有简单六方A l 型结构和空间群,其结构如图2 所示。这种结构含有类似石墨的硼层,硼层被六方紧密堆积的镁层隔开。镁原子处在硼原子形成的六角形的中心,并且给硼原子面提供电子。M g 在1 3 一B链长方向具有较强的各向异性,硼原子面之间的距离明显大于在硼原子面中的B B 距离。M g B:的超导转变温度几乎是二元超导体N b,G e 超导转变温度(2 3K)的2 倍,是目前具有最高超导转变温度的低温超导体。在B C S 理论框架内,低质量元素产生较
14、高频率的声子模,可导致更高的转变温度。过去曾有人预言,最轻的元素氢在高压下具有最高的超导转变温度。M g B e 的发现再一次证实含有轻元素的化合物具有更高T。M g B:高达3 9K 的超导转变温度已接近或已超过B C S 理论所预言的超导转变温度的理论上限。至今所有的研究似乎都支持这种结论,M g B:超导电性的机理与经典的B C S 理论一致B C S 理沦是金属和金属间化合物超导电性的基础。近几年来已经用各种方法制备了M g B 2 线带材。目前的研究集中在粉末装管技术,这是因为装管工艺能很容易推广到大规模工业生产中。美国、日本以及欧洲在线材实用化方面进行了大量出色的工作,已能生产百米
15、量级的线带材。目前国内从事M g B:带材研究和开发的单位主要有西北有色金属研究院【3 叫4 1 和中科院电工研究所等。2 超导材料的应用进展2 1电流引线在给低温环境下工作的超导磁体和电力设备供电时,由低温到高温之间的电流引线会消耗许多液氦。高温超导体由于I 临界温度高,热导率低,可以在超导态下给磁体供电n 纠,从而把由低温区到高温区的热漏减少到了极小的程度。目前用作电流引线的材料主要有B i 一2 2 1 2 及B i 一2 2 2 3 的棒、管和带材、以及熔融法Y B C O 棒材。目前电流引线已成功地用于微型致冷机冷却的N b T i 及N b S n 磁体系统第一次实现了不需用液氦的
16、超导磁体应用。2 2 输电电缆高温超导电缆副具有体积小、重量轻、损耗低和传输容量大的优点。从2 0 世纪9 0 年代起,美国、日本和丹麦等国都相继开展这方面的研究,并进行示范性实验。2 0 0 4 年E t 本东京电力公司研制出5 0 0m 长、7 7k V Ak A 单芯高温超导电缆。2 0 0 4 年1 2 月,中国科学院电工研究所与甘肃长通电缆公司等合作研制成功7 5m、1 0 5k V 1 5k A 交流高温超导电缆。并接人到甘肃长通电缆公司6k V 配电网中向车间供电运行 I。云电英纳超导电缆公司也于2 0 0 4 年完成3 3m 长、3 5k V 2k A 高温超导交流电缆的开发。
17、安装在云南普吉变电站中运行。美国S o u t h w i r eA M S C 公司等在2 0 0 6年分别研制出2 0 0m、1 3 5k v 3k A,3 5 0m、3 4 5k v 0 8k A 和6 6 0m、1 3 8k v 2 4k A 的三相高温超导交流电缆并投入实际运行。2 3 磁体高温超导磁体 1 2 1 在M R、N M R、磁悬浮列车m 1、磁分离技术、高能加速器、磁性扫雷技术和磁流体推动技万方数据2【)()9 N o 7陶瓷5 9术等方面有重要的应用价值。美国超导体(t l M S C)公司研制了一个利用机械致冷机冷却的高温超导磁体。在2 7K 零外场下能产生2 1
18、6 T 的磁场。最近日本住友电工将B i 系多芯带绕制的四双饼高温超导磁体插入N b T i 及N b S n 组合磁体中,在4 2K 产生了常规低温超导体无法实现的2 4T 的磁场博J,已能满足lG t t z 核磁共振磁体要求。B i 一2 2 1 2 线材绕制线圈和磁体是目前研究的重点之一。B i 一2 2 1 2 具有较高的临界温度,用这种材料绕制的磁体具有高的稳定性和可靠性,因此,这种磁体能够在广阔的范围内得到应用【。3结语高温超导体作为现在临界温度最高的一种超导体,国内外科学家汹1 对其展开了大量的研究。但如何提高各项临界参数,尤其是提高临界温度,仍然是高温超导研究领域最大的难题。
19、好在高温超导体可以在液氮温区实现超导,所以高温超导体已具备了实际应用的价值。硼化镁作为2 l 世纪刚刚发现的一种新型超导材料旧,以其简单的结构和较高的临界温度引起了人们的广泛兴趣,并具有一定的应用前景。通过掺杂对硼化镁改性以提高其临界参数仍将是研究的热点1。综上所述,虽然现在“超导热”正在降温,但通过进一步系统的研究,并提出新的材料制备思路和进行作用机制的探讨超导材料研究的前景仍然十分广阔。在未来的研发中旧I,超导材料将广泛应用于从基础建设到医疗等各个领域,富有魅力的超导材料热可能又将拉开序幕|2 川。参考文献I石勇超导材料的制备与特性研究山西煤炭管理干部学院学报2 0 0 6(2):J 1
20、7 1 1 82JB a r d e e n,LNC o p e r,JRS e h d e f f e r T h e o r yo fs u p e r c o n-d u c t i v i t y P h y s i c a lR e v i e w,1 9 5 7(5):I1 7 5 一l1 9 43 赵忠贤高温氧化物超导体的特征物理,1 9 8 9(4):1 9 3一1 9 54 严仲明,董亮,王豫超导材料在电工领域的应用电工材料,2 0 叽(2):2 3 2 75T a l i a n aP r i k h n a,W o l f g a n gG a w a l e k,N i
21、 k o l a yN o v i k o v H i g h p r e s s u r es y n t h e s i z e dn a n o s l r u c t u r a lm a g n e s i u md i b o r i d-e-b a s e dm a t e r i a l sf i ws u p e r(O R I l l(-l i v ee l e t l r o n l o b r s g e n e r a l o r 8a n dp a m p s J,m r n a lo l M a t e r i a l sP n H e s s i n gT e
22、c h n 一J I l;y,2 0 0 7,181:7l7 56M e iB oT a n g HYB a i MXP a n B u l km e t a l l i cs u p c w o n d u c-l i v eL C u N i l0 一A I I ol;I a J o u r n a l,I fN o n C r y s t a l l i n eS o l i d s,2 0 0 5 3 5 I:25 7 2 25 7 57 马衍伟超导材料研究及应用进展科学新闻2 0 0 7(5):2 0 _ 2 l8 金建勋郑陆海高温超导材料与技术的发展及应用电子科技大学学报2 0 0
23、 6,3 5(4):6 1 2 6 2 39MH a g i h a m,TS h i m a,ST a n a k a S u p e r c o n d u c t i v i t ya n ds l l l l c l a r a lc h a r a c l e r i s t i c so fc e r a m i cP r,B 山C a 7O I,一p r e p a r e db ya m b i e n tp r e s s u r ea y n l h e s i su s i n gc i t r a t ep y r o l y s i sm e t h o d P h
24、y s i e aC,2 0 0 7(6):1 6 1 1 6 41 0 钱廷欣,周稚伟,赵晓鹏新型超导材料的研究进展材料导报,2 0 0 6,2 0(2):9 8 1 0 0I I 吴高建,刘胜利,徐锡斌探索新型高温超导材料碳化硼的研究低温物理学报。2 3(2 5):2 6 9 2 7 11 2 许爱霞,马衍伟高温超导材料强磁场下的制备研究低温物理学报,2 0 0 5 2 7(5):8 1 2 8 1 61 3 潘雄国内外超导材料需求、研发简况行业信息,2 0 0 6(3):4 7 4 91 4 李想中国超导材料发展快步走向实业化相关产业,2 0 0 6(5):3 l 一3 21 5 王岳高
25、温超导材料在舰船上的应用材料开发与应用,2 0 0 4,2 0(2):3 3 3 51 6 林良真,肖立业超导电力技术新进展及其未来发展的思考前沿进展,2 0 0 6,3 5(6):4 9 1 4 9 61 7 韩征和。十五”8 6 3 超导材料与技术专项成果新材料产业2 0 0 6(1):2 1 2 31 8 窦华超导材料的应用内蒙古电大学刊,2 0 0 4(2):5 5_ 5 61 9 侯炳林,朱学武高温超导体在未来聚变装置中的应用低温与超导,2 0 0 4,3 2(3):4 8 5 22 0Y u r i k oO k a a O p e r a t i o nr e s u l t o
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