在
鈮鈦系合金超導材料內部諸如位錯胞壁、析出相等的尺寸大小、間距、體積百分數、彌散程度的微觀組織。這些顯微結構的最佳化決定著鈮鈦超導材料的臨界電流密度。
超導材料的顯微結構與合金均勻化、雜質含量導致的加工塑性(見鈮
鈦合金熔鑄),特別是與超導材料制造過程冷加工一時效熱處理工藝技術(見鈮鈦超導材料多次時效熱處理技術)密切相關,使超導材料能獲得密集的適當間距和厚度的α-Ti片狀高彌散分布的顯微結構,這種優化組織有利于高Jc。80年代上半期,拉普拉斯梯爾(D.C.Larbalestier)比較了美國、德國、英n{鈮國、日本及中國鈮鈦超導線材的顯微結構與臨界電流密度等方面的情況,有關數值列于表。從當時國際上的鈮鈦超導材料顯微結構比較來看,中國材料里α-Ti為片狀、且其厚度比其他國家的都大,性能Jc高于其他國家的。Jc值為3.43×105A/cm2(4.2K,5T)。
鈮鈦超導線材的微結構和Jc值
Nb Ti線材
制造國家 |
亞帶尺寸/nm
|
粒子間距/nm
|
沉淀相寬度/nm
|
沉淀相
(體積分數)/% |
Jc(4.2K,5T)
/A·mm-2 |
美國
美國
德國
英國
英國
英國
英國
英國
日本
中國 |
43
39
37
40
39
45
44
57
21
—— |
39
24
19
22
25
33
27
31
20
31 |
——
5
4
3
4
6
3
4
3
7 |
20
14
20
1 7
12
22
14
14
36
24 |
1660
2460
2610
2525
2214
2340
2315
2170
2400
3428
|
80年代后期以來,美國、日本等國家在研制鈮鈦超導材料中,對鈮鈦合金高均勻度、優異加工塑性、冷加工變形、熱處理條件等進行了許多改進,從而使其顯微結構得到改善。因此,到80年代末至90年代初,美國、日本兩國的鈮鈦超導材料的臨界電流密度提高到(3.7~3.8)×105A/cm2(4.2K,5T)的新水平。
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