一种CICC导体高温气体压降测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110646160A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910947723.5

    申请日:2019-10-08

    IPC分类号: G01M9/06

    摘要: 本发明涉及一种CICC导体高温气体压降测试装置及其测试方法,该装置由包括气源、高温加热炉、均热盘管、截止阀、减压器、质量流量计、温度计、压力变送器、数据采集系统等。适用于测试不同结构类型的CICC导体、不同温度、不同流量下和不同种类的气体所产生的流动阻力。本发明一方面为CICC导体内气体流动阻力问题的研究提供实验平台,另一方面为大型CICC超导线圈热处理导体内气路设计提供理论依据和指导。本发明优点在于,系统可靠、方法易操作。

    一种中小型超导磁体装置冷屏低冷量损耗的套叠结构吊杆

    公开(公告)号:CN109036757A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810777535.8

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: H01F6/00 H01F6/04

    摘要: 本发明公开了一种中小型超导磁体装置冷屏低冷量损耗的套叠结构吊杆,包括有安装在冷屏顶板底面的低温连接座以及安装在杜瓦顶板底面的室温连接座,室温连接座中套装有不锈钢套筒杆,不锈钢套筒杆下端固定连接有挡块;低温连接座中套装有环氧杆,环氧杆底端依次穿过冷屏顶板和不锈钢套筒杆后伸入挡块内并固定在挡块内。本发明适用于中小型超导磁体装置冷屏吊装。采用导热系数小的环氧材料和不锈钢材料制成的套叠杆结构组件,能够保证吊杆组件漏热比通常做法的吊杆的漏热小几倍以上。本发明具有结构设计简单、易加工、安装方便、漏热小等优点,且在微波加热磁体上得到应用,冷屏最低温度小于50K。

    一种高温超导带材拉伸下自场临界电流测试装置

    公开(公告)号:CN108957098A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810724118.7

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: G01R19/00

    CPC分类号: G01R19/0092

    摘要: 本发明公开了一种高温超导带材拉伸下自场临界电流测试装置,包括有施力机构,还包括有运动拉杆、两根电流引线和样品架,在支撑框架内部安装有伺服电机,在伺服电机上安装有丝杠,在丝杠的下端固定连接有运动滑块。本发明适用于液氮或液氦浸泡时高温超导带材力学拉伸下临界电流测试实验,通过引入样品架活动端的结构保证样品不受样品架材料的热膨胀性能影响,使其在低温环境初始拉伸应力基本为零,为精确评估高温超导带材力学性能提供可靠平台;同时利用保护块结构,保证安装过程中不损伤样品,减小人为因素,提高可操作性;引入临界电流测试机构,为高温超导带材力学‑临界电流性能研究提供宝贵依据。

    一种用于提高机械强度的高温超导线材制备方法

    公开(公告)号:CN113724941B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111003574.0

    申请日:2021-08-30

    摘要: 本发明公开了一种用于提高机械强度的高温超导线材制备方法,包括如下步骤:步骤(a)预包绕成型步骤,用于制备紧密螺旋包绕预成型铝青铜包带;步骤(b)退火步骤,用于消除铝青铜包带在螺旋绕制过程中产生的应力和张力;步骤(c)制备步骤,用于制备含预成型铝青铜包带的Bi‑2212超导线;步骤(d)热处理成相步骤,用于制备具有超导性能的高强度Bi‑2212超导线。本发明采用预先成型退火去应力后的铝青铜包带可以克服包带绕制Bi‑2212过程中因张力问题而造成支撑失效的问题。采用先包绕后Bi‑2212热处理成相的工艺流程可以有效的解决Bi‑2212超导线对应力应变敏感而造成的性能退化问题。本发明制备工艺实现简单,可以应用于未来机械性能加强型Bi‑2212超导线制备。

    聚变用大尺寸Bi2212超导磁体及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116364403A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310309294.5

    申请日:2023-03-27

    摘要: 本发明公开了聚变用大尺寸Bi2212超导磁体及其制备方法和用途,该制备聚变用大尺寸Bi2212超导磁体的方法包括:(1)提供Bi2212超导磁体,Bi2212超导磁体由CICC导体绕制得到;(2)对Bi2212超导磁体进行热处理,包括:(2‑1)升温至200℃~400℃,并保温10h~30h;(2‑2)继续升温至500℃~700℃,并保温10h~30h;(2‑3)继续升温至800℃~840℃,并保温1h~3h;(2‑4)控制升温速率为10℃/h~60℃/h,继续升温至883℃~895℃,并保温0.2h~1.5h;(2‑5)控制降温速率为5℃/h~30℃/h,降温至875℃~880℃;(2‑6)控制降温速率不大于5℃/h,继续降温至820℃~840℃,并保温2h~100h;(2‑7)继续降温至室温。该方法以Bi2212高温超导材料为基础,采用多梯度升温曲线和长时间保温平台热处理工艺,解决了Bi2212高温超导聚变堆高场磁体的制造难题。

    一种大型Bi-2212超导线圈热处理炉系统及其控压方法

    公开(公告)号:CN110953889B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201911270094.3

    申请日:2019-12-12

    摘要: 本发明公开了一种大型Bi‑2212超导线圈热处理炉系统及其控压方法,包括有耐压炉壳、耐压炉盖、隔热层、加热室、均温辐射屏、气体管路和安全装置等。满足Bi‑2212超导线圈热处理高温、高压的系统设计要求。热处理炉内均温辐射屏的设计一方面提高了超导线圈热处理温度均匀性,另一方面保证了超导线圈的清洁度。该控压方法包括以下几个阶段:耐压炉壳内气体置换;均温辐射屏内气体置换;同步增压和气体微进微排阶段。本发明优点在于,系统采用本质安全化设计,安全可靠性高、性价比高。本系统适用于处理外径0.1‑3m,高0.1‑3m的大型Bi‑2212超导线圈。可以有效的对超导线圈热处理温度进行控制,超导线圈温度均匀度可达±5℃,提高Bi‑2212超导线圈的超导性能。

    一种CICC导体高温气体压降测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110646160B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910947723.5

    申请日:2019-10-08

    IPC分类号: G01M9/06

    摘要: 本发明涉及一种CICC导体高温气体压降测试装置及其测试方法,该装置由包括气源、高温加热炉、均热盘管、截止阀、减压器、质量流量计、温度计、压力变送器、数据采集系统等。适用于测试不同结构类型的CICC导体、不同温度、不同流量下和不同种类的气体所产生的流动阻力。本发明一方面为CICC导体内气体流动阻力问题的研究提供实验平台,另一方面为大型CICC超导线圈热处理导体内气路设计提供理论依据和指导。本发明优点在于,系统可靠、方法易操作。

    一种大型D形Nb3Sn超导线圈热处理均温传热装置

    公开(公告)号:CN111486715A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010287908.0

    申请日:2020-04-14

    IPC分类号: F27D7/06 H01F41/04

    摘要: 本发明公开了一种大型D形Nb3Sn超导线圈热处理均温传热装置,包括:D形盖板、D形均温辐射屏和D形底板;在所述的D形盖板包括氩气出气管、盖板封板、均流出气孔板和导流翅片,导流翅片阵列安装在均匀出气孔板上,均流出气孔板安装在盖板封板上,盖板封板上安装了多组氩气出气管道;所述的D形均温辐射屏包括D形内侧均温辐射屏和D形外侧均温辐射屏。本发明优点在于,均温传热装置与氩气保护热处理方式相结合可以提高工件的热处理温度均匀性,提高Nb3Sn超导线圈的超导性能。均温传热装置可以有效降低线圈表面的气体涡流,减小超导线圈局部过热的风险,同时极大的降低了热处理设备的建造成本。