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金屬相關(guān)知識詳解,關(guān)于超導材料及其應用現(xiàn)狀

發(fā)布時間:2022-02-16點擊:2296

任何導體在常溫下都具有一定的電阻,然而,某些常溫金屬,如鉛、錫、鈮等分別冷卻到某個特定的極低溫度以下時,金屬兩端所呈現(xiàn)的電阻突然消失為零,即喪失了任何電阻,這就是超導效應。低溫超導材料具有低超導轉(zhuǎn)變溫度(Tc<30K),可在液氦溫度下工作。超導體的基本特性包括零電阻效應、邁斯納效應和約瑟夫森效應等。

目前,已發(fā)現(xiàn)有46種元素(常壓下32種、高壓下14種)和幾千種合金、化合物可以稱為超導材料。

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超導體不僅在臨界溫度下具有零電阻特性,而且在一定的條件下具有常規(guī)導體完全不具備的電磁特性,因而在電氣與電子工程領(lǐng)域具有廣泛的應用價值。我國在超導材料及其應用領(lǐng)域總體上處于國際先進行列,基本掌握了各種實用化超導材料的制備技術(shù),在多個應用方面也取得了良好的發(fā)展。我國超導材料及其應用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗵剿鞲吲R界溫度的超導體,提升超導材料及其應用技術(shù)的發(fā)展水平。

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經(jīng)歷了100多年的研究,人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了多達數(shù)萬種超導體。按照超導體的臨界溫度,可以將超導體分為低溫超導體高溫超導體,臨界溫度低于25K~30K超導體為低溫超導體,臨界溫度高于25K~30K超導體為高溫超導體。目前,基于低溫超導材料的應用裝置一般工作在液氦溫度(4.2K及以下),基于高溫超導材料的應用裝置一般工作在液氫溫度(約20K)至液氮溫度(約77K)之間。

超導材料的發(fā)展現(xiàn)狀及前景

如今已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了數(shù)萬種超導體,但真正具有實用價值的超導體并不多。目前得到應用的低溫超導體主要包括NbTi、Nb3Sn、Nb3Al等,具有實用價值的高溫超導體主要包括:

鉍系BSCCO,Tc約90K-110K,也稱為***代高溫超導材料,主要包括BSCCO-2212和BSCCO-2223兩種,也簡稱Bi-2212或Bi-2223)。

釔系Tc約90K,YBCO或ReBCO,也稱為第二代高溫超導材料)。

進入21世紀以來,MgB2Tc為39K)和鐵基超導體(Tc***高為55K)相繼被發(fā)現(xiàn),成為兩種新的具有實際應用潛力的超導體。

低溫超導材料發(fā)展現(xiàn)狀與前景

超導材料主要包括NbTi、Nb3Sn、Nb3Al等。自上世紀60年代以來,其制備技術(shù)與工藝已經(jīng)相當成熟,并推動了如加速器磁體、核聚變工程用超導磁體、核磁共振(MRI和NMR)磁體、通用超導磁體等的發(fā)展,并由此形成了具有一定規(guī)模的超導產(chǎn)業(yè)。目前,美國、歐盟和日本等國家和地區(qū)已經(jīng)有一大批的企業(yè)可以生產(chǎn)各種面向不同應用需求的低溫超導材料。2006年,我國加入了國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃,從而使我國低溫超導材料的發(fā)展迎來了***的機遇。ITER項目極大推動了我國低溫超導材料的發(fā)展,也為我國自主開發(fā)MRI、加速器和核聚變磁體提供了超導材料供應的保障。

盡管受到高溫超導材料不斷發(fā)展的挑戰(zhàn),但是低溫超導材料在批量化加工技術(shù)、成本、使用穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢無可替代。且隨著制冷技術(shù)的不斷發(fā)展,也使得低溫超導裝置對液氦的依賴程度逐漸降低,低溫超導材料在今后相當長的時間內(nèi)仍將是***主要的超導產(chǎn)業(yè)支柱性材料。由于低溫超導材料的性能水平和工藝路線已經(jīng)相當成熟,國際上的競爭主要來自產(chǎn)品性價比的競爭。我國西部超導材料科技有限公司已經(jīng)在低溫超導材料的生產(chǎn)方面形成了自身的競爭優(yōu)勢,今后將進一步根據(jù)應用需求不斷優(yōu)化工藝和提高材料的性能水平,特別是圍繞中國聚變工程實驗堆(CFETR)、超級質(zhì)子對撞機(SPPC)和國內(nèi)MRI市場發(fā)展需求,形成與國內(nèi)需求相匹配的生產(chǎn)能力。

在十四五前瞻布局前沿新材料研發(fā)的發(fā)展重點中,低溫超導材料也有被提出。

高溫超導材料發(fā)展現(xiàn)狀與前景

Bi系高溫超導材料

自上世紀末成功采用粉末套管法制備出長帶以來,Bi-2223超導帶材的制備技術(shù)已經(jīng)日趨成熟。國內(nèi)外具備了批量化生產(chǎn)千米級長帶能力的公司有美國超導公司(AMSC)、北京英納公司(INNOST)、德國布魯克公司(BRUKER)、日本住友電氣公司(SUMI TOMO)等多家公司。2006年,日本住友電氣公司組建了30MPa的冷壁式Cont roll ed Over pressur e(CT-OP)熱處理方案,成功制備臨界電流達到150A的帶材,這一成果引起了世界同行的極大關(guān)注。目前,住友電氣已經(jīng)可以生產(chǎn)出臨界電流達到200A的千米級Bi-2223超導帶材,這是Bi-2223目前所達到的***高水平。到目前為止,世界上Bi-2223帶材的年生產(chǎn)能力總和已達千公里以上,為高溫超導電力應用技術(shù)的發(fā)展打下了堅實的基礎。下表列出了目前國內(nèi)外主要的Bi-2223供應商提供的超導帶材的性能。

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Y系高溫超導材料

YBCO(或ReBCO)超導體在磁場下的性能比Bi-2223更為優(yōu)越,它在77K下的不可逆場達到了7T,高出Bi-2223一個量級,因而近年來受到了更多的關(guān)注。獲得高性能的第二代高溫超導(Y系)帶材的主要障礙是弱連接問題,相鄰的YBCO晶粒間的晶界角是決定超導體能否承載無阻大電流的關(guān)鍵。另外,由于YBCO的電流傳輸主要在其a-b面內(nèi),因此要獲得高性能的第二代高溫超導帶材,必須先在柔性的金屬基帶上制備出c軸垂直于基帶表面的強立方織構(gòu)的YBCO層。而長尺度的強立方織構(gòu)YBCO的獲得一般需要采用涂層技術(shù)的外延生長,因此YBCO超導帶材也被稱為涂層導體。

鐵基超導材料

Bi-2223一樣,鐵基超導帶材的制備一般也采用粉末裝管法(PIT法)。目前,國內(nèi)外從事鐵基超導線帶材研究的主要單位為中國科學院電工研究所、美國佛羅里達州立大學、日本國立材料研究所、東京大學、意大利熱那亞大學、日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所、澳大利亞臥龍崗大學等。其中,中國科學院電工研究所在高性能鐵基超導材料的研制中一直走在世界前列。2014年,中國科學院電工研究所***將鐵基超導線帶材的臨界電流密度提高到105A/cm24.2K,10T),達到實用化水平。

另外,通過對制備過程中涉及的相組分與微結(jié)構(gòu)控制、界面復合體均勻加工等關(guān)鍵技術(shù)的系統(tǒng)研究,解決了鐵基超導線規(guī)?;苽渲械木鶆蛐浴⒎€(wěn)定性和重復性等技術(shù)難點,并于2016年成功制備出長度達到115m的7芯鐵基百米長線(如下圖所示),該工作被譽為是鐵基超導材料從實驗室研究走向產(chǎn)業(yè)化進程的里程碑,奠定了鐵基超導材料在工業(yè)、醫(yī)學、國防等諸多領(lǐng)域的應用基礎。

超導應用技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

超導電力技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

由于超導線的載流能力可以達到100~1000A/mm2(大約是普通銅導線或鋁導線的載流能力的50~500倍),且其直流狀態(tài)下的傳輸損耗為零,因此利用超導線制備的電力設備,具有損耗低、效率高、占空間小的優(yōu)勢。由于超導線在電流超過其臨界電流時,會失去超導性而呈現(xiàn)較大的電阻率,因而用超導線制成的限流設備(超導限流器,F(xiàn)CL)可以在電網(wǎng)發(fā)生短路故障時自動***短路電流的上升,從而有效保護電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。此外,利用超導線研制的超導儲能系統(tǒng)(SMES)是一種***的儲能系統(tǒng)(效率可達95%以上),且具有快速高功率響應和靈活可控的特點,對于解決電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性和瞬態(tài)功率平衡問題也具有潛在應用價值。

主要挑戰(zhàn)

超導材料的性價比是否能夠做到與傳統(tǒng)的導電材料相近、低溫制冷系統(tǒng)能否具有長期運行的可靠性和穩(wěn)定性。特別是,如果能夠探索出更高臨界溫度的超導體乃至室溫超導體,且這類新的超導體具有良好的電磁性能,那么超導電力技術(shù)的規(guī)模應用必將成為現(xiàn)實。

超導磁體技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

強磁場條件有助于實現(xiàn)特有的功能和發(fā)現(xiàn)新的物理現(xiàn)象,因此在現(xiàn)代科學技術(shù)中有重要的應用價值。自從上世紀60年以來,隨著實用化低溫超導材料的發(fā)現(xiàn),超導磁體技術(shù)得到了很大發(fā)展,并在核磁共振、大科學工程、科學儀器和工業(yè)裝備等領(lǐng)域得到廣泛的應用,并已經(jīng)成為一門相當成熟的技術(shù)。

高能加速器是超導磁體在大科學工程中應用的一個重要的領(lǐng)域,如歐洲的LHC,美國的RHIC以及德國的DESY、GSI等高磁場加速器磁體系統(tǒng)已相繼建成和投入運行。我國中科院高能物理研究所、蘭州近代物理所、中科院等離子所、上海應用物理研究所圍繞ADS和高能探測器等也開展了系列研究與開發(fā)。在核聚變領(lǐng)域,托卡馬克(Tokamak)、仿星器(Stellarator)和磁鏡(Mirrormachines)以及懸浮等離子體實驗裝置(LDX)也需要超導磁體作為支撐。

主要挑戰(zhàn)

研制大口徑高場核磁共振成像系統(tǒng)用超導磁體(9.4T及以上、口徑800mm)、磁場強度達25T及以上的核磁共振譜儀用超導磁體以及超高場的通用超導磁體(30T及以上)。這些特種超導磁體的發(fā)展對于人類認識物質(zhì)和生命的結(jié)構(gòu)及活動規(guī)律具有重要的意義。

超導磁體技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

超導電子學應用主要包括微波通信應用、約瑟夫森結(jié)的各種應用及單光子探測等。與上述的超導電力技術(shù)及超導磁體技術(shù)應用不同,超導電子學應用主要是基于超導薄膜材料和超導納米線等超導材料。目前,超導薄膜的制備(如Nb薄膜和YBCO薄膜)技術(shù)已經(jīng)相當成熟,實驗室制備超導薄膜已經(jīng)成為研究超導物理的基礎性實驗手段。

來源:材易通

 


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