MJ级高温超导储能磁体的多物理场设计研究
【学位单位】:北京交通大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TM26
【部分图文】:
-Type?111??图1-3?Bi2223带材的结构??Fig.?1-3?The?structure?of?Bi2223?tape??以YBCO为代表的Y系超导体在液氮温度(77K)下的不可逆场强度可高达??7T,磁场特性明显比BSCCO要优越。与Bi系超导材料最大的不同在于Y系超导??材料其各向异性较弱,所以在液氮温区(77K)附近的高场下依然具有较高的临界??电流值。但是因为晶粒之间的结合力太弱,导致包套管法制备Y系带材难度很大。??所以YBCO?—般采用在金属基底上覆膜的方法来生产制造,由此将YBCO导线称??为涂层导体,如图1-4所示为Superpower?(美国)公司生产的YBCO带材的截面??示意图11(),11]。其中金属基底层不仅为导体提供了良好的柔性,同时加强了导体的机??械强度;通过隔离层将金属基底与超导层进行隔离,有效的防止了层间元素的扩??散
北京交通大学硕士学位论文该示意图明确的显示了?BSCCO的多芯结构。因为超导线材具有强烈的各,磁场强度对临界电流的影响很大,其不可逆场强度在(77K)液氮温区下0.2T,因此较低的稳定性和较高的制作成本极大地限制了?Bi系带材的推广。发展至今仅有北京英纳超导和日本住友公司仍有BSCCO带材的商业化
-Type?111??图1-3?Bi2223带材的结构??Fig.?1-3?The?structure?of?Bi2223?tape??以YBCO为代表的Y系超导体在液氮温度(77K)下的不可逆场强度可高达??7T,磁场特性明显比BSCCO要优越。与Bi系超导材料最大的不同在于Y系超导??材料其各向异性较弱,所以在液氮温区(77K)附近的高场下依然具有较高的临界??电流值。但是因为晶粒之间的结合力太弱,导致包套管法制备Y系带材难度很大。??所以YBCO?—般采用在金属基底上覆膜的方法来生产制造,由此将YBCO导线称??为涂层导体,如图1-4所示为Superpower?(美国)公司生产的YBCO带材的截面??示意图11(),11]。其中金属基底层不仅为导体提供了良好的柔性,同时加强了导体的机??械强度;通过隔离层将金属基底与超导层进行隔离,有效的防止了层间元素的扩??散
【参考文献】
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本文编号:2880795
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