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文 by 林梅从人类发现超导现象开始,人们就意识到,超导各种神奇的性质将为电能以及各种与电磁有关的工艺技术领域带来新的革命。但是,由于超导需要的超低温,以及由此带来的工艺、成本等原因,一直制约着大规模利用超导的可行性。直到20世纪50-60年代,以NbTi和Nb3Sn为代表的有实用价值的铌基合金超导体的发现以及Josephson效应的发现,形成了低温超导技术研发的热潮。...
表5-7列出一些超导合金的转变温度,其中Nb3Ge的转变温度为23.2K,这在70年代算是最高转变温度超导体了。当超导体显示导材料都是在极低温下才能进入超导态,假如没有低温技术发展作为后盾,就发现不了超导电性,无法设想超导材料。这里又一次看到材料发展与科学技术互相促进的关系。低温超导材料要用液氦做致冷剂才能呈现超导态,因此在应用上受到很大的限制。...
Supercon绝缘材料Supercon 就绝缘材料而言,有着极好的内部性能和无与伦比的灵活度。我们可提供各种薄膜和辫状的绝缘材料。Fine SC Wires适用于小电流环境,直径小于0.3mm。Supercon提供多种细SC线。Nb3Sn Superconducting WiresSupercon生产适合高磁场下应用、由青铜法制造的Nb3Sn (铌 锡)导体。...
我们将电阻缓慢地变化部分(常规电阻状态下)拟合成 直线Ⅰ, 将电阻急剧变化部分拟合成直线Ⅱ, 直线Ⅰ与直线Ⅱ的交点所对应的电阻为正常态 表1 常见超导材料的临界温度 电阻 Rn,取 Rc=Rn/2 时所对应的温度称为超导体呈现超导态时的最高温度,即超导临界温度 Tc。从起始转变温度所对应的电阻开始,把电阻变化 10%到 90%所对应的温度区间定义为转变宽度,记为△Tc。...
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