一种多芯MgB2超导线材及其制备方法

    公开(公告)号:CN118098701B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410508477.4

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: H01B12/02 H01B12/04

    摘要: 本发明属于超导材料技术领域,公开了一种多芯MgB2超导线材及其制备方法。该制备方法包括:在无氧Cu锭上加工多个孔洞;将Mg箔包覆在Nb棒表面并装入Nb管,在Mg箔和Nb管的间隙填充B粉,得到复合棒;将复合棒装入无氧Cu锭的孔洞中,得到装棒复合锭,将装棒复合锭装入蒙乃尔合金管,两端焊接后得到复合锭;将复合锭加工得到多芯复合线,将多芯复合线经热处理后获得多芯MgB2超导线材。本发明将加工有孔洞的无氧Cu锭作为MgB2线材的Cu稳定体,将表面缠绕Mg箔的Nb棒作为扩散Mg源。该方法不仅有助于提升MgB2线材在冷加工过程中金属基体的协同塑性变形能力,且有利于增加线材的弯曲和压缩强度。

    一种高温超导电缆带间电流分布检测终端

    公开(公告)号:CN114142417B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111286403.3

    申请日:2021-11-02

    IPC分类号: H02G7/05 H01B12/04

    摘要: 本发明公开一种高温超导电缆带间电流分布检测终端,包括多层相互连接的总体支架,每一总体支架具体包括:支撑架、通过连接板与所述支撑架相连的中心环,所述中心环用于放置高温超导电缆;安装在所述支撑架上的夹板,所述夹板用于夹持高温超导带材,所述支撑架的末端设有固定凸台,用于将所述夹板固定在所述支撑架上;相邻层的总体支架通过安装在所述连接板上相对侧的前配合固定柱和/或后配合固定管的装配实现连接。本发明可以更好地优化高温超导电缆设计,从而满足目前大载流高温超导电缆的发展需求。

    超导线材的连接部以及超导线材的连接方法

    公开(公告)号:CN115956275A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202180050371.9

    申请日:2021-08-06

    IPC分类号: H01B12/04

    摘要: 本发明提供一种能够得到高通电特性的超导线材的连接部以及超导线材的连接方法,其中,多个超导线材通过包含MgB2的烧结体而一体化。超导线材的连接部中,多个超导线材(1)通过包含MgB2的烧结体(9)而一体化,超导线材(1)的使超导丝(12)的外周面露出的端部以相互并列状插入到容器(5)中,容器(5)是在所插入的超导线材(1)的长度方向的至少一侧具有比超导线材(1)的线径大的开口部(5a)的结构,烧结体(9)与超导丝(12)的外周面接触。超导线材的连接方法包括使超导丝(12)的外周面露出的工序、将超导线材(1)插入到容器(5)中的工序、向容器(5)填充原料的工序以及对原料进行热处理而生成烧结体(9)的工序,在与超导线材(1)的长度方向平行地对原料进行加压之后进行热处理。

    多芯NbTi超导线材的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115954157A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310239656.8

    申请日:2023-03-14

    摘要: 本发明公开了多芯NbTi超导线材的制备方法,具体为:将NbTi/Cu单芯棒整齐的密排在无氧铜管内,两者之间的间隙用无氧铜插棒填充,进行多道次冷拉拔,定尺切断,矫直,涡流探伤,获得NbTi/Cu二次复合棒;将清洗干净的NbTi/Cu二次复合棒整齐的密排在无氧铜管内,两者之间的间隙采用无氧铜插棒进行填充,最后进行多道次冷拉拔、多次时效热处理,获得多芯NbTi超导线材。采用薄壁无氧铜管结合铌箔阻隔层,通过热挤压制备低铜比的单芯棒,再通过两次穿管、多道次冷拉拔以及多次时效热处理获得高性能的多芯NbTi超导线材,从而有效解决了超导线材内部芯丝变形差、生产周期长、成品率低的问题。

    一种高强度复合包套堆叠型高温超导导体结构及制备工艺

    公开(公告)号:CN115331884A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211077851.7

    申请日:2022-09-05

    IPC分类号: H01B12/04

    摘要: 本发明公开了一种高强度复合包套堆叠型高温超导导体结构及制备工艺,高温超导导体结构部分包括超导带材、铜盖、铜底和铜包套;所述的超导带材由多根REBCO高温超导带材堆叠排列,形成截面为矩形或正方形的堆叠结构;所述的铜盖和铜底用于封装超导带材,共同扭转后穿入所述的铜包套中,最后通过锡焊法制备成超导导体。本发明的制备工艺流程包括带材堆叠、带材入槽、导体扭转、导体穿管缩径和导体焊接。本发明具有电流密度高、机械强度高、制备工艺简单可靠以及易于实现百米量级以上长导体的制备等优点,可应用于各种电力装备及大科学装置超导磁体领域。

    一种齿轮啮合状高温超导电缆
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114300195A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210008393.5

    申请日:2022-01-06

    IPC分类号: H01B12/16 H01B12/04

    摘要: 本发明涉及一种齿轮啮合状高温超导电缆。针对当前堆叠或平行放置的带材构成的导体的总临界电流受磁场影响而衰减剧烈且交流损耗较大的情况,且机械特性与热稳定性不佳的缺点,本发明提出一种齿轮啮合状高温超导电缆。此电缆由超导带材、外齿轮骨架、内齿轮骨架、绝缘层(包含外绝缘层与内绝缘层)、冷却通道(包含冷却工质传输通道,冷却工质回送通道)、保温层和金属外包套构成。外齿轮骨架与内齿轮骨架相互啮合。超导带材放置于内外齿轮骨架的轮齿处,实现了交错平行,增大了间隔距离,降低了交流损耗。该超导电缆具有稳定性良好,损耗小,体积小等优点。

    一种接触电阻可控的高温超导带材结构及制备方法

    公开(公告)号:CN111834043B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010725504.5

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: H01B12/04

    摘要: 本发明公开了一种接触电阻可控的高温超导带材结构及制备方法,属于超导带材领域,所述超导带材的外侧包覆有多功能稳定层,所述多功能稳定层采用单质金属、合金、金属‑介质复合膜中的一种或几种。所述多功能稳定层采用物理气相沉积获得。通过物理气相沉积不同材料的多功能稳定层单层或多层结构,可作为电学和热学稳定层,也可以有效控制超导带材接触电阻,接触电阻为5~10000uΩ*cm2,厚度为微米甚至纳米级别。相比与无多功能稳定层的带材,本发明技术获得包覆有多功能稳定层超导带材厚度增加不高于50um,且通过控制物理气相沉积的工艺可使超导带材较无稳定层带材电流保有率Ic≥95%。