高温超导线材的连接结构及其形成方法、以及高温超导线材及高温超导线圈.pdf
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高温超导线材的连接结构及其形成方法、以及高温超导线材及高温超导线圈.pdf
实施方式的高温超导线材的连接结构具备第一超导线材3及第二超导线材4和接合部6,第一超导线材3及第二超导线材4为具有由金属或合金形成的带状基材1、及形成于基材1的表面侧的氧化物超导层2的两个高温超导线材,接合部6包含超导连接部5,超导连接部5是以使第一超导线材及第二超导线材3、4各自的氧化物超导层即第一超导层及第二超导层2、2的表面彼此相互对置的位置关系将第一超导线材及第二超导线材3、4彼此接合而在第一超导线材及第二超导线材3、4之间形成的,对于第一超导线材及第二超导线材3、4中的至少一个超导线材3的基材1
高温超导线圈温度传感结构及高温超导线圈温度监测方法.pdf
本发明提供了高温超导线圈温度传感结构及高温超导线圈温度监测方法,属于高温超导线圈的温度监测技术领域。包括通过光纤均匀串联的多个光纤光栅传感头形成的光纤光栅传感环,光纤传感头包括毛细弯管的两端封装有金属固定柱,光纤穿过金属固定柱刻线有镀银光纤光栅段。当对高温超导线圈进行温度监测时,在高温超导线圈的上表面由内向外依次均匀铺设多个光纤光栅传感环,相邻的两个所述光纤光栅传感环上的光纤光栅传感头的位置相互交错分布。本发明对高温超导线圈进行温度传感时能够避免外部应变的影响,无温度监测盲区,监测全面可靠;能够实现对高温
超导线材以及超导线圈.pdf
超导线材具备:超导层叠体,其在带状的基材经由中间层形成有超导层;和稳定层,其覆盖超导层叠体的至少一部分,稳定层的内部的残留应力是拉伸应力。
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电力系统用第二代高温超导带材产业化1911年荷兰物理学家K.Onnes发现汞在4.2K的低温下电阻突然将为零,这一现象被称为超导现象[1]。超导电性的发现是20世纪物理学最重大的发现之一,寻求高临界温度的超导材料、探索超导的奥秘和开发超导的设计应用是物理学家的孜孜追求的梦想。迄今为止,源于超导研究的诺贝尔物理学奖共有5次,10人获奖,详见下表。超导体具有明显异于常规导体的三大基本特性,即零电阻特性、完全抗磁性和约瑟夫逊效应。由于这些特性,超导材料在强电、强磁以及弱电领域有这广泛的应用。例如,利用超导体的完
常规超导与高温超导.doc
常规超导与高温超导常规超导材料按其化学组成可分为三种:元素超导体、合金超导体和化合物超导体。大部分金属元素都具有超导电性,但是在室温下,导电性能非常好的一些金属元素(如金、银、铜等)却在很低的温度下都不是超导体。实用超导材料主要是合金型和化合物型两大类,这是由于它们具有易制备、成本低、塑性好等优点。合金型目前主要是铌钛合金(NbTi,Tc=9.5K),比较成熟,已达到了商品化。另外,用得较多的一些化合物超导材料主要有铌三锡(Nb3Sn,Tc=18.3K)、钒三镓(V3Ga,Tc=16.5K)和钒三硅(V3