JPH0196058A - 超電導材料 - Google Patents
超電導材料Info
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- JPH0196058A JPH0196058A JP62253002A JP25300287A JPH0196058A JP H0196058 A JPH0196058 A JP H0196058A JP 62253002 A JP62253002 A JP 62253002A JP 25300287 A JP25300287 A JP 25300287A JP H0196058 A JPH0196058 A JP H0196058A
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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
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Superconductor Devices And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
- Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (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】
〔産業上の利用分野〕
本発明はジコセフンン素子、超電導モーター、超電導マ
グネット等に用いる超電導材料に関する。
グネット等に用いる超電導材料に関する。
従来、高臨界温度の超Wi4材料には、IBMのJ’G
eOrge Bednorzとに−A1exande
r Miillerが発見したl3a−La−Cu−
0系セラミツクとHouston大学のCaW−Chu
らが発見したBa−Y−Cu−O系セラミックがある。
eOrge Bednorzとに−A1exande
r Miillerが発見したl3a−La−Cu−
0系セラミツクとHouston大学のCaW−Chu
らが発見したBa−Y−Cu−O系セラミックがある。
この詳細はZ−e i t s chrift fL
ir Pysik B、vol。
ir Pysik B、vol。
64、P2S5−193とPhysjcal Rev
iew Letters、vol、58.No、9,
9908−910に述べられている。
iew Letters、vol、58.No、9,
9908−910に述べられている。
しかしながら従来の超電導材料の臨界温度は30Kから
93にと大変低いものであり冷却に液体へリュームや液
体窒素の寒剤を必要とするため冷却システムが大きくな
り使用場所が限定されると共に維持費が高いものとなっ
ていた。
93にと大変低いものであり冷却に液体へリュームや液
体窒素の寒剤を必要とするため冷却システムが大きくな
り使用場所が限定されると共に維持費が高いものとなっ
ていた。
本発明はこの様な問題を解決するものであり、その目的
とするところは臨界温度が高く使用場所の限定の少ない
超電導材料を得んとするものである。
とするところは臨界温度が高く使用場所の限定の少ない
超電導材料を得んとするものである。
上記の問題を解決するため本発明の超電導材料は
1)一般式がAt−xMxNbOs−1(但しAはSc
、Y、La、Nd、Sm、Eu、Gd。
、Y、La、Nd、Sm、Eu、Gd。
Dy,HO,Er,Yb、Luからなる群より選ばれる
1種もしくは複数種元素の組合せであり、MはCa、S
r、Ba又はそれらの組合せ)と示され、組成範囲が0
.5≦X≦0.85であることを特徴とする。
1種もしくは複数種元素の組合せであり、MはCa、S
r、Ba又はそれらの組合せ)と示され、組成範囲が0
.5≦X≦0.85であることを特徴とする。
以下実施例に従い本発明の詳細な説明する。
実施例−1
最初に硝酸スカンジューム、第1表に示した希土類元素
の硝酸塩、酢酸ストロンチューム、ペンタエトキシニオ
ブを純水に入れ加熱しながら(約90°C)撹はん分散
させる。この時のScと希土類元素の比率は2:8であ
り、Scと希土類元素をAとしてA + −x S r
x N bと表したときのXの値は第1表に示した値
である。
の硝酸塩、酢酸ストロンチューム、ペンタエトキシニオ
ブを純水に入れ加熱しながら(約90°C)撹はん分散
させる。この時のScと希土類元素の比率は2:8であ
り、Scと希土類元素をAとしてA + −x S r
x N bと表したときのXの値は第1表に示した値
である。
第 1 表
次にこの水溶液を300 ”Cに加熱して乾燥させたの
ち燃焼させ粉末化する(加熱して水分を取ると粘土状に
なりさらに加熱すると燃焼して粉末伏になる)、その後
1000°C酸素雰囲気中に於て5時間加熱し反応物を
得る。次にこの反応物をプレス成形した後1030°C
酸素雰囲気中に於て5時間焼結する。反応後と焼結後の
冷却は10℃/H程度の除冷である。次に550℃、A
rガス80%酸素ガス20%の雰囲気中に於て15時
間アニールして超電導材料を得る。
ち燃焼させ粉末化する(加熱して水分を取ると粘土状に
なりさらに加熱すると燃焼して粉末伏になる)、その後
1000°C酸素雰囲気中に於て5時間加熱し反応物を
得る。次にこの反応物をプレス成形した後1030°C
酸素雰囲気中に於て5時間焼結する。反応後と焼結後の
冷却は10℃/H程度の除冷である。次に550℃、A
rガス80%酸素ガス20%の雰囲気中に於て15時
間アニールして超電導材料を得る。
実施例−2
硝酸スカンジューム、硝酸イットリュム、酢酸カルシュ
ーム、ペンタエトキシニオブを純水に入れ加熱しながら
(約90°C)撹はん分散させる。
ーム、ペンタエトキシニオブを純水に入れ加熱しながら
(約90°C)撹はん分散させる。
この時のScとYの比率は2:8であり、ScとYをA
としてAt −x Cax Nbと表したときのXの値
は第2表に示した値である。以下実施例−1と同じ方法
により超電導材料を得る。
としてAt −x Cax Nbと表したときのXの値
は第2表に示した値である。以下実施例−1と同じ方法
により超電導材料を得る。
第2表
実施例−3
硝酸スカンジューム、硝酸イットリュム、酢酸ストロン
チューム、酢酸ハリューム、べ/タエトキシニオブを、
純水に入れ加熱しながら(約90℃)撹はん分散させる
。この時のScとYの比率は2:8であり、ScとYを
AとしてA I−x −ySrxBayNbと表したと
きのx、yの値は第3表に示した値である。以下実施例
−1と同じ方法により超電導材料を得る。
チューム、酢酸ハリューム、べ/タエトキシニオブを、
純水に入れ加熱しながら(約90℃)撹はん分散させる
。この時のScとYの比率は2:8であり、ScとYを
AとしてA I−x −ySrxBayNbと表したと
きのx、yの値は第3表に示した値である。以下実施例
−1と同じ方法により超電導材料を得る。
第 3 表
得られた超電導材料の臨界温度を測定した。第4表(実
施例−1)、第5表(実施例−2)、第6表(実施例−
3)は、その結果を示したものである。(ここでTCo
はオンセット TCeはエンドポイントを示す) 第 4 表 第 5 表 第 6 表 表に示されている様に本実施例は従来の系に対して顕著
に臨界温度が増加しているのが判る。中でもSr、Ba
の複合試料は効果が大きい。また組成比による臨界温度
の変化はTcoは殆ど無いがTceにはみられる。これ
は結晶中に臨界温度の異なる相が混相しており組成比の
変化により主に低臨界温度相が生まれるためと考えられ
る。本実施例の適正組成範囲を越えるとさらに臨界温度
の低い相が生まれTceは急激に低下する(比較例参照
)ためAs −x Mx Nbos −x (AはSc
、 Y、 La、 Nd、 Sm、 Eu、
Gd、 Dy。
施例−1)、第5表(実施例−2)、第6表(実施例−
3)は、その結果を示したものである。(ここでTCo
はオンセット TCeはエンドポイントを示す) 第 4 表 第 5 表 第 6 表 表に示されている様に本実施例は従来の系に対して顕著
に臨界温度が増加しているのが判る。中でもSr、Ba
の複合試料は効果が大きい。また組成比による臨界温度
の変化はTcoは殆ど無いがTceにはみられる。これ
は結晶中に臨界温度の異なる相が混相しており組成比の
変化により主に低臨界温度相が生まれるためと考えられ
る。本実施例の適正組成範囲を越えるとさらに臨界温度
の低い相が生まれTceは急激に低下する(比較例参照
)ためAs −x Mx Nbos −x (AはSc
、 Y、 La、 Nd、 Sm、 Eu、
Gd、 Dy。
Ho、Er、Yb、Luからなる群より選ばれる1種も
しくは複数種元素の組合せであり、MはCa、Sr、B
a又はそれらの組合せ)と示した時のXの値は0.5≦
X≦0.85で存ることが好ましい。
しくは複数種元素の組合せであり、MはCa、Sr、B
a又はそれらの組合せ)と示した時のXの値は0.5≦
X≦0.85で存ることが好ましい。
〔発明の効果〕
以上述べたように本発明によれば常温に近い臨界、温度
の超電導材料を得ることが出来る。よって冷却に液体ヘ
リュームや液体窒素等寒剤を必要とせず冷凍機程度の冷
却でよいため使用場所の限定はなく且つ維持費は安くな
る。即ち超電導材料を使ったジゴセフソンコンピュータ
ー、5QUID(高感If磁気センサー)、超TLsモ
ーター、超電導マグネット等高性能高効率な機器を一般
社会に普及させることが可能となる。
の超電導材料を得ることが出来る。よって冷却に液体ヘ
リュームや液体窒素等寒剤を必要とせず冷凍機程度の冷
却でよいため使用場所の限定はなく且つ維持費は安くな
る。即ち超電導材料を使ったジゴセフソンコンピュータ
ー、5QUID(高感If磁気センサー)、超TLsモ
ーター、超電導マグネット等高性能高効率な機器を一般
社会に普及させることが可能となる。
以 上
Claims (1)
- 1)一般式がA_2−xMxNbO_3_−_8(但し
AはSc,Y,La,Nd,Sm,Eu,Gd,Dy,
HO,Er,Yb,Luからなる群より選ばれる1種も
しくは複数種元素の組合せであり、MはCa,Sr,B
a又はそれらの組合せ)と示され、組成範囲が0.5≦
x≦0.85であることを特徴とする超電導材料。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62253002A JPH0196058A (ja) | 1987-10-07 | 1987-10-07 | 超電導材料 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62253002A JPH0196058A (ja) | 1987-10-07 | 1987-10-07 | 超電導材料 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0196058A true JPH0196058A (ja) | 1989-04-14 |
Family
ID=17245121
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62253002A Pending JPH0196058A (ja) | 1987-10-07 | 1987-10-07 | 超電導材料 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0196058A (ja) |
-
1987
- 1987-10-07 JP JP62253002A patent/JPH0196058A/ja active Pending
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