高温超导材料与技术的发展及应用样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。第 35卷第 4期 8月电子科技大学学报Vol.35 No.4Aug. Journal of University of Electronic Science and Technology of China高温超导材料与技术的发展及应用金建勋, 郑陆海(电子科技大学自动化工程学院成都 610054)【摘要】近一个世纪以来, 超导理论、 超导材料和超导应用技术已经取得了重大的发展, 特别是新近发展的具有很高实用性能的高温超导(HTS)材料与技术, 已开始从实验研究走向实际应用阶段。该文简要介绍了高温超导(HTS)材料的发现历史, 阐述
2、了HTS带材、 块材和薄膜的制备工艺及特性, 总结了HTS材料在强电和弱电领域中的应用发展现状。关键词高温超导体;实用高温超导材料;高温超导应用;超导强电应用;TM26; TH142.8超导弱电应用中图分类号文献标识码ADevelopment and Applications of HighTemperature Superconducting MaterialJIN Jian-xun, ZHENG Lu-hai(School of Automation Engineering, Univ. of Electron. Sci. & Tech. of ChinaChengdu 610054)Ab
3、stractSince the early time of last century, superconductivity theories, materials, applications, and theirassociated technologies have been substantially developed. At present the focus on the applied superconductingtechnology has been moving to the industrial preparations from the laboratory resear
4、ch stage, and the technologyhas been well verified for practical applications from small to large scales. This paper provides a comprehensiveand analytic summary on the applied High Temperature Superconductivity (HTS) with regard to various applicableHTS materials, their preparation techniques and c
5、haracterization, and applications in a wide range.Key words high temperature superconductor(HTS); practical HTS materials; HTS applications;HTSstrong current applications; HTS electronic applications超导材料的发现和发展至今已经有近百年的历史了, 从发现之日起人们就开始对它进行了不懈地探索和研究。在研究不断取得突破和进展的同时, 人们也努力尝试着发掘它潜在的应用特性, 在研究的初期已取得了一定的成果
6、。但初期低温超导材料自身的性质以及对液氦温区工作环境的需求, 限制了它的应用发展。1986年, 高温超导(HTS)材料的发现, 又一次激发了研究HTS和其实用材料的热潮。经过20年的发展, 已形成工艺成熟的第一代 HTS带材, 当前正在发展的第二代 HTS带材-YBCO涂层导体, 近一步强化了 HTS带材在强电领域中的应用。与此同时, HTS块材和HTS薄膜的制备工艺也在不断地发展, 前者已在强电领域获得了很好的应用, 后者已开启了HTS材料在弱电领域中的应用, 而且有着非常广阔的发展前景。1 高温超导体的发现简史自19 荷兰物理学家卡末林昂内斯(H.K. Onnes)发现汞(Hg)的超导电性
7、以来, 被发现的超导体总数已超过5 000种, 超导体的发现经历了从简单到复杂, 即由一元系到二元系、 以及多元系的过程。在19111932年间, 以研究元素超导为主, 除汞以外, 又发现了Pb、 Sn、 Nb等众多的金属元素超导体。在19321953年间, 则发现了许多具有超导电性的合金, 以及 NaCl结构的过渡金属碳化合物和氮化物, 临界转变温度 (Tc)得到了进一步提高。随后, 在 19531973年间, 发现了如Tc17 K的Nb3Sn等超导体。其中, 1973年Nb3Ge的发现, 使Tc的最高纪录上升到23.2 K。但在1986年以前, 超导材料的Tc都太低, 故被称为低温超导体。
8、这种超导体一般需要在昂贵的液氦(4.2 K)环境中工作。由于液氦制冷的方法昂贵且不方便, 故低温超导体的应收稿日期: 06 19作者简介: 金建勋(1962 ), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要从事应用超导与电工技术方面的研究; 郑陆海(1980 ), 男, 硕士生, 主要从事高温超导电机技术方面的研究.第 4期金建勋等:高温超导材料与技术的发展及应用613用长期得不到大规模发展。1601986年, 瑞士科学家贝德诺兹 (J.G. Bednorz)和米勒(K.A. Mller)制备出了Tc为35 K的镧-钡-铜-氧(La-Ba-Cu-O)高温氧化物超导体1, 从而引发了全球范围内研究
9、HTS材料的热潮。1987年, 美国华裔科学家朱经武2和中国科学家赵忠贤等人3相继发现钇-钡-铜-氧(Y-Ba-Cu-O)氧化物超导体, 把Tc提高到90 K以上, 液氮的禁区(77 K)也奇迹般地被突破了。1988年初, 法国的米切尔(Michel)等人4发现了第三类超导体: 铋-锶-钙-铜-氧(Bi-Sr-Ca-Cu-O)氧化物超导体, Tc达到了110 K。紧接着, 美国Arkansas州大学的盛正直和Hermann又发现Tc=125 K的铊-钡-钙-铜-氧 (Tl-Ba-Ca-Cu-O)氧化物超导体5。此后, 一直到1993年, Putilin6和Schilling7等人又发现了Tc=
10、135 K的汞-钡-钙-铜-氧(Hg-Ba-Ca-Cu-O)氧化物超导体, 至今它还保持着最高的临界转变温度。140HgBaCaCuOTlBaCaCuO120100806040200BiSrCaCuOYBaCuO液氮 77 KLaBaCuONb GeMgB2液氮 27 K液氮 20.4 KV Ca Nb SnNbFbHgNbTi1970液氮(4.2 K)19001910192019301940195019601980 1990 年代图1超导体Tc提高的历史简图值得一提的是, 1月, 日本Nagamatsu等人8发现的金属间化合物MgB2超导体, 临界转变温度Tc冲破了BCS理论极限30 K达到
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