鈮鈦系超導合金性能
鈮鈦超導材料的組分確定以後,其Tc、Hc2值一般變化不大,而其Jc與冷加工-時效處理所產生的顯微結構有重大關系。
若冷加工的位錯胞壁和熱處理的沉澱相的形貌、尺寸、間距、數量能與量子磁通相互匹配,就會產生最大的磁通釘紮力(見磁通釘紮理論),使鈮鈦超導材料的Jc達最大值。
鈮鈦超導材料生產中,強烈冷變形後的一次時效處理,其Jc有顯著提高。當采用冷變形時效處理多次、在最後一次時效後純鈮純鈦產品鈮鈦超導材料制造工藝流程圖鈮n的進一步冷變形的工藝技術(見鈮鐵超導材料的多次時效熱處理技術),能產生較理想的顯微結構(見鈮鈦超導材料顯微結構),使Jc獲得更大值。80年代初,中國西北有色研究院研制的NbTi50/Cu多芯複合超導線的Jc高達3.5×105A/cm2(5T,4.2K,10-14Ω•m判據)。
到80年代末至90年代初,NbTi46.5/Cu多芯複合鈮鈦超導材料的Jc提高到(3.7~3.8)×105A/cm2(4.2K,5T,10-14Ω•m判據)的新水平。
商品鈮鈦超導材料的Jc值不高於2.75×105A/cm2(4.2K,5T,10-14Ω•m判據)。
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