JPH01313305A - 超電導体の製造方法 - Google Patents
超電導体の製造方法Info
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- 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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Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/60—Superconducting 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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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
。
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。
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。
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
。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)
- (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)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。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63144021A JPH01313305A (ja) | 1988-06-10 | 1988-06-10 | 超電導体の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63144021A JPH01313305A (ja) | 1988-06-10 | 1988-06-10 | 超電導体の製造方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01313305A true JPH01313305A (ja) | 1989-12-18 |
Family
ID=15352483
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63144021A Pending JPH01313305A (ja) | 1988-06-10 | 1988-06-10 | 超電導体の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01313305A (ja) |
-
1988
- 1988-06-10 JP JP63144021A patent/JPH01313305A/ja active Pending
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