JPH01313305A - 超電導体の製造方法 - Google Patents

超電導体の製造方法

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Publication number
JPH01313305A
JPH01313305A JP63144021A JP14402188A JPH01313305A JP H01313305 A JPH01313305 A JP H01313305A JP 63144021 A JP63144021 A JP 63144021A JP 14402188 A JP14402188 A JP 14402188A JP H01313305 A JPH01313305 A JP H01313305A
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JP
Japan
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laser light
superconductor
oxide superconductor
molded body
oxide
Prior art date
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Pending
Application number
JP63144021A
Other languages
English (en)
Inventor
Hiroshi Hosokawa
弘 細川
Seiichi Kiyama
木山 精一
Hitoshi Kihara
均 木原
Yutaka Hirono
豊 広野
Masato Osumi
大隅 正人
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.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
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Publication of JPH01313305A publication Critical patent/JPH01313305A/ja
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

  • Superconductor Devices And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (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】 くイ)産業上の利用分野 本発明は超′1t4体の製造方法に閏するものである。
(U)従来の技術 近年、例λばY B am Cus Oyで代表される
ぺ11ブスカイト構造を有4る酸化物超電導体が、液体
′cX?素の沸点(77K)より高い臨界温度で超電導
状!島に入る、−とが見出されcan光を浴びている。
(ハ)発明が解決しようと4−る課題 般的な超電導体の製造方法としでは、基板トに酸化物超
電導体材料を配設した後、酸化雰囲気中で熱処理する方
法が採られているが、熱処理として酸化物超電導体材料
を炉内に入れ、加熱した後徐冷する必要があり熱処理C
程に長時間を要Vるものであった。
そこで、熱処理としてレーザ光照射を用いる方法が提案
されている。この方法に依るとレーザ光のjK号射のみ
で良く熱処理工程が簡略化されると共にレーザ光IKt
射部のみが熱処理されるので微細な領域の超電導化が可
能であるという利点があるものの、酸化物超電導体材料
を構成t−る各物質の熱的物性が異なるため、第2図に
示すように1・−ザ光(15)を+に4射した時に↓(
板(11)1:に配設ける酸化物超′1に導体材R(1
2)の構成物質のうち先r低融点の物質が溶融し、この
溶融物が酸化物超゛、If導体材料中に含−[れている
ガス、例λば酸素や窒素に1?’・JC1’i*化物超
゛屯導体材料から1七故し、その結果用’+1i 41
+、 i−形+if、 rる/−メツM 4N +i 
物fL cQ +ji 定1: ル数が不足して超電導
体が得られないという懸念がある。
本発明はに記せる従来技術の問題点を解決しようと一゛
るものである。
(ニ)課題を解決するための手段 本発明は酸化物超電導体材料の上面にレーザ光を透過す
る部材を配置し、該部材を介して前記酸化物超電導体材
料にレーザ光を照射し熱処理することを特徴とする超電
導体の製造方法にある。
又、レーザ光を透過する前記部材と前記酸化物超電導体
材料との間に熱分解により酸素を発生4−る物質を配し
たことを特徴とする超電導体の製造方法にある。
尚、レーザ光を透過する部材としてはガラス、ポリイミ
ドフィルム等の透光性高分子フィルムが挙げられ、又熱
分解によりl1iIl!素を発生する物質として、は−
酸化マンガン、酸化水銀、塩素酸カリウl、等が挙げら
れる。
(ホ)作用 本発明法によれば、酸化物超電導体材料の1−而にレー
ザ光を透過4″る7jtt材が配置されているのでレー
リ′尤の照射時に酸化物超′Iに導体材料の構成物質が
飛散゛4るのを防11−“4ることかでき、超電導体を
形成4るための各構成物質の所定モル数が不足して超電
導体が得られなくなるといった問題が解消される。
又、レーザ光を透過する部材と前記酸化物超電導体材料
との間に熱分解により酸素を発生ずる物質を配−゛れば
、レーザ光の照射の際酸化物超電導体材料が必要とする
酸素は充分に確保される。
(へ)実施例 以ド本発明を、YBalCunOyで代表される酸化物
超電導体の場合を例にとって図面に基4゛き説明4−る
第1図において(1)はMgO製の基板であり、このJ
l(板Eには酸化物超電導体材料の粉末成形体(2)が
配設されている。この酸化物超電導体材料の粉末成形体
(2)はY = Os、 B aCO−及びCuOの粉
末を[ル比、111で混合し、有機溶媒、例えば、r−
クノールやメタノールを加えてスタータで攪1↑し、統
いtl+l重機を蒸発さけ乳鉢C4りつぶして粉末状に
し、この粉末を直径20−1厚さ0.51に加圧成形し
たものである。(3)は前記酸化物超電導体材料の粉末
成形体(2)のE而に配置されたガラス板よりなるレー
ザ光透過性部材であって、その内面には熱分解により酸
素を発生ずる物質、例えば二酸化マンガン(4)が塗布
されている。
このように基板(1)、酸化物超電導体材料の粉末成形
体(2〉及び熱分解により酸素を発生する物質(4〉を
内面に塗布したレーザ光透過性部材(3)をセットした
後、レーザ光透過性部材(3)を介してレーザ光(5)
を照射する。レーザ光の照射条件としては、YAGレー
ザを使用4る場合にはパルス繰り返し数1〜10KHz
のもとでNF−均バソー50〜500mW、焦点ずらし
10〜−2000μm、加工速度1〜1011117 
sec程度が適当である。又COIレーザを使用4る場
合には出力10〜toow、加に速度2〜20 sm/
see程度が好よしい。
このレーザ光の照射による約1000℃での熱処理の結
果、酸化物超電導体材料は周囲の酸素を取り込みYBa
、Cu、O,で表わされる高密度多結晶超電導体となる
尚、レーザ光の照射処理を酸化雰囲気中で行なえば、熱
分解により酸素を発生する物質は特に必要ではないがこ
の物質を配した方が酸素を充分に確保できるので好まし
い。
以りの説明においては、酸化物超電導体材料としてYB
a、Cu、O,の場合を例に採って説明したが、それ以
外に例えばYの代わりにYb、Tm。
Er、Ho、Dy、Gd、Eu、Sm、Ndなどの希土
類元素を用いたものやB15rCaCu、Ox或いはT
1mCa*Ba*Cu5Oxなどの酸化物なども利用で
きる。
(ト)発明の効果 [−述した如く、本発明法によれば、酸化物超電導体材
料の11面にレーザ光を透過4−る部材が配置、′!れ
(いるのでレーザ光の照射時に酸化物超電導体材料の構
成物′rlが飛散4°るのをtf、Ij 114−る5
ユとができ、超電導体を形成するための各構成物質の所
定モル数が不足して超電導体が得られないという問題は
解消される。
又、レーザ光を透過する部材と前記酸化物超電導体材料
との間に熱分解により酸素を発生ずる物質を配すること
により、レーザ光の照射の際酸化物超電導体材料が必要
とする酸素を充分に確保することができるなど種々の効
果を奏するものであり、その工業的価値は極めて大であ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明法の概略図、第2図は従来法の概略図を
夫々示す。 (1)・・・基板、 (2)・・・酸化物超電導体材料の粉末成形体、(3)
・・・レーザ光透過性部材、 (4)・・・酸素発生物質、(5)・・・レーザ光。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)酸化物超電導体材料の上面にレーザ光を透過する
    部材を配置し、該部材を介して前記酸化物超電導体材料
    にレーザ光を照射し熱処理することを特徴とする超電導
    体の製造方法。
  2. (2)レーザ光を透過する前記部材と前記酸化物超電導
    体材料との間に熱分解により酸素を発生する物質を配し
    たことを特徴とする請求項(1)記載の超電導体の製造
    方法。
JP63144021A 1988-06-10 1988-06-10 超電導体の製造方法 Pending JPH01313305A (ja)

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