JPH01249648A - 磁器組成物 - Google Patents

磁器組成物

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JPH01249648A
JPH01249648A JP63076718A JP7671888A JPH01249648A JP H01249648 A JPH01249648 A JP H01249648A JP 63076718 A JP63076718 A JP 63076718A JP 7671888 A JP7671888 A JP 7671888A JP H01249648 A JPH01249648 A JP H01249648A
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JP
Japan
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composition
liquid nitrogen
porcelain
temp
temperature
Prior art date
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Pending
Application number
JP63076718A
Other languages
English (en)
Inventor
Hiroshi Ouchi
宏 大内
Masahiro Ito
昌宏 伊藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Filing date
Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は抵抗体磁器組成物、とくに酸化バリウム(Ba
d)と酸化ストロンチウム(Sr○)と酸化ガドリニウ
ム(Gd203)および酸化銅(Cub)の成分で11
4成される抵抗体磁器組成物に関し、室温での抵抗率(
ρ300)が小さいのみならず、室温からオンセンl−
臨界温度(TC6)までの抵抗率(ρCo)が小さく、
さらに液体窒素温度以下において抵抗率が零を示す超伝
導体磁器を提供するものである。
従来の技術 近年、ベドノルツ(Bednorz)  とミューラー
(Miiller)によシ、B a−L a−Cu−0
系における高温超伝導体材料の可能性が1986年のツ
ァイトシュリフト フィアフィジク(Zeitschr
ift  fiirPhysik)B64巻189頁に
発表された。この報告では材料の抵抗率(ρ)が急激に
低下し始めるオンセット臨界温度(Tc0)は絶対温度
30度附近であるバ抵抗率が零となるオンセット臨界温
度(To)は絶対温度13度と低く、この材料では冷却
剤に高価な液体ヘリウムを必要とするため実用化に対す
る大きな障害となっていた。また、水利料を室温からオ
ンセット臨界温度までの範囲で低抵抗の導伝性材料とし
て使用するときは電力損失をできるだけ小さくするため
に材料の密度が大きく抵抗率のより小さい材料が望まし
い。
発明が解決しようとする課題 これらの課題を解決するために、材料の密度が犬きくよ
シ高温のTCと室温からTcOまでの温度範囲でより小
さいρを持つ材料を開発することが3、、。
要望されている。
本発明は」1記の欠点を改善するためになされたもので
あり、焼結した材料の密度が大きく、室温からオンセッ
ト臨界温度までの抵抗率が小さく、さらに安価な液体窒
素の温度で超伝導特性を示すTOの高い新規な磁器組成
物を提供するものである。
課題を解決するための手段 酸化バリウム(Bad)と酸化ストロンチウム(Sr○
)と酸化ガドリニウム(Gd203)と酸化銅(Cub
)で構成される組成において、その組成式%式% その成分組成がモル分率でO< x≦0.75の範囲と
する。
作   用 上記の組成物は室温からオンセット臨界温度まですぐれ
た抵抗体磁器であり、まだ液体窒素中で超伝導体磁器に
なる。
実施例 出発原料には化学的に高純度のBaCO2(99,51
以上)、SrCO2(99%以上)、Gd203(99
,9%)およびCaO(99,5%以上)を所定の組成
になるように秤量し、めのうボールを備えたポリエチレ
ン製のボールミル した。この混合物をボールミル 燥したのち粉末をアルミナ質るつぼに入れ空気中におい
て90o ”cの温度で5時間仮焼した。得らとしてプ
ロヒ諏しアルコールを5重量%添加して均質としたのち
32メツシユのふるいを通して整粒した。整粒粉体は金
型と油圧プレ7を用いて成形圧力800Kg / cA
で矩形棒(18X4X厚さ約smm)と円板試別(直径
1ommff5−さ約2mm)を成形した。成形体は高
純度のアルミナさせ鉢の中に入れたのち、酸素中におい
て900〜11oO℃の範囲内の温度で6時間保持して
焼成し、表に示す配合組成の抵抗体磁器を得た。円板試
才」から重量と寸法を測定し密度を算出した。矩形棒の
試料には直径0、12mmの絶縁被覆銅線を50回巻き
、LCRメ5 ・\−7 −りを用いて周波数1 0KHzでインダクタンスの温
度変化(液体窒素温度から室温寸で)による変化を測定
した。これらの試料の室温におけるインダクタンスの値
は4〜5μHであった。液体窒素温度近傍でインダクタ
ンスが急激に減少する(3A〜%)試料については矩形
棒の長辺に垂直な両端面と長辺部に10mmの幅をあけ
て4端子状の電極を金蒸着又は焼伺銀の方法で取付け、
一定電流( 10mA)  の下での抵抗の温度変化(
液体窒素温度から室温捷で)を測定した。それらの実験
結果を表に示す。なお、表において*印を付した試料は
本発明の範囲外の比較例であり、これ以外の試料が本発
明の11i′α囲内の実施例である。
6 へ−7 7、− 表から明らかなように、本発明の範囲内のSrによシ置
換した磁器組成物は焼結密度が大きく、室温からオンセ
ット臨界温度までの範囲で抵抗率を小さくすることがで
きるとともに、液体窒素温度以下でオンセット臨界温度
T。の高いH料が得られる。従って、本発明の磁器組成
物を用いることによシ冷却剤として安価で豊富に利用で
きる液体窒素を用いて電気抵抗が零を示す超伝導特性を
容易に得ることができる。
本発明の組成範囲を限定した理由を説明すると、SrO
の置換量Xが0.75以上になると焼結密度が低下する
とともに室温およびオンセ)1−臨界温度までの抵抗率
が犬きくなυ液体窒素温度で超伝導特性も得られなくな
る。また、x−Qでは焼結密度が低くまた室温の抵抗率
が大きいために本発明の範囲から除かれる。
発明の効果 本発明の磁器組成物は高価な液体ヘリウムや水素を使用
することなく資源的に豊富で価格的に廉価な液体窒素を
冷却剤に使用することにより、液体窒素の温度で超伝導
特性が得られる。従って、本発明の磁器組成物は液体窒
素で冷却することにより核融合炉やリニヤモーターカー
用の強力な磁場が作シ出せる超伝導磁石や、ジョセフソ
ン素子などの超高速コンピュータ用累子や、大電力送電
線や超伝導印刷回路など幅広い分野での応用に適し、安
価で高性能の電子機器や回路部品を作ることができ工業
的に利用価値の著しく大きいものである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 酸化バリウムBaOと酸化ストロンチウムSrOと酸化
    ガドリニウムGd_2O_3と酸化銅CuOからなる磁
    器材料で、その組成式をGd(Ba_1_−_xSr_
    x)_2Cu_3O_7と表わしたとき、その成分組成
    がモル分率で0<x≦0.75の範囲にあることを特徴
    とする磁器組成物。
JP63076718A 1988-03-30 1988-03-30 磁器組成物 Pending JPH01249648A (ja)

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JP63076718A JPH01249648A (ja) 1988-03-30 1988-03-30 磁器組成物

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