JPH0274557A - 陶磁器装置 - Google Patents
陶磁器装置Info
- Publication number
- JPH0274557A JPH0274557A JP63300103A JP30010388A JPH0274557A JP H0274557 A JPH0274557 A JP H0274557A JP 63300103 A JP63300103 A JP 63300103A JP 30010388 A JP30010388 A JP 30010388A JP H0274557 A JPH0274557 A JP H0274557A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- superconducting
- crystal structure
- compound oxide
- perovskite crystal
- high temperature
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
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】
本発明は特殊陶磁器体(超電導体)に関する。従来より
陶磁体(セラミックス)等は、全て絶縁体と考えられて
いたが、本発明に係る特殊陶磁体組成物に限り、電気伝
導のtぐれfコ性質を得する超電導体となることを発見
発明されるに至ったものである。現在最高の臨界温度で
力く超電導物質として認められているNbtGeである
が、臨界温度は23、GKである。今日これ以上の高温
でのく超電導系材は全く発見されていない実情である。
陶磁体(セラミックス)等は、全て絶縁体と考えられて
いたが、本発明に係る特殊陶磁体組成物に限り、電気伝
導のtぐれfコ性質を得する超電導体となることを発見
発明されるに至ったものである。現在最高の臨界温度で
力く超電導物質として認められているNbtGeである
が、臨界温度は23、GKである。今日これ以上の高温
でのく超電導系材は全く発見されていない実情である。
本発明は、上記の如く公知されたN b、G eより、
乙かに高温で超電導となる超電導素材を供するにのる。
乙かに高温で超電導となる超電導素材を供するにのる。
特殊陶磁体素材原料として、バリウム、(又はヒスマス
)ランタン、ストロンチウム、銅の酸化物等(各種結晶
構造を呈する混合体)を、これら物質を構成する原料の
中に、これらの物質と同一元素からなる放射性同位元素
を配合して、高圧、高温焼結して本発明に至ったもので
ある。
)ランタン、ストロンチウム、銅の酸化物等(各種結晶
構造を呈する混合体)を、これら物質を構成する原料の
中に、これらの物質と同一元素からなる放射性同位元素
を配合して、高圧、高温焼結して本発明に至ったもので
ある。
本発明は一般式 ■L aB aS rCU307−X
又は ■B iB aS rCLI:+07−X。
又は ■B iB aS rCLI:+07−X。
■B +S rtc U307 X。
(但し X=1〜6整数値を示す)
でなる組成物を主体とし、更に、これら組成物原料と同
一元素からなる放射性同位元素(例えばSr 90等)
を、これら組成物原料の中に、夫々、0.1%以上以上
配合した上、これら混合素材を高圧高温焼結したところ
、ペロプスカイト結晶構造セラミックスとなる。但し、
上記組成吟料の内のSrには5rs0(放射性同位元素
)を最少FA、0.1%以上最大限30%以下を配合す
るものとする。尚、5rl10に代えCo”を配合割合
で最大値10%迄とする置換えも可能である。又、B
arJ) filを減縮して、これに代えてSr(又は
CO等)に置換えできる。
一元素からなる放射性同位元素(例えばSr 90等)
を、これら組成物原料の中に、夫々、0.1%以上以上
配合した上、これら混合素材を高圧高温焼結したところ
、ペロプスカイト結晶構造セラミックスとなる。但し、
上記組成吟料の内のSrには5rs0(放射性同位元素
)を最少FA、0.1%以上最大限30%以下を配合す
るものとする。尚、5rl10に代えCo”を配合割合
で最大値10%迄とする置換えも可能である。又、B
arJ) filを減縮して、これに代えてSr(又は
CO等)に置換えできる。
尚、La、 Bi、 Cu、 Ba等の内に同種元素の
放射性同位元素を増量配合した時超電導臨界温度が、下
記実施例よりも上昇することが判明している。
放射性同位元素を増量配合した時超電導臨界温度が、下
記実施例よりも上昇することが判明している。
上記一般式で表わされる放射性同位元素を含む組成物か
らなるペロプスカイト型結晶構造となる陶磁体である本
発明物質は、従来知らノ;でいる超電導金属等より遥か
に高温で超電導となる。以下実施例から本発明を具体的
に説明する。
らなるペロプスカイト型結晶構造となる陶磁体である本
発明物質は、従来知らノ;でいる超電導金属等より遥か
に高温で超電導となる。以下実施例から本発明を具体的
に説明する。
実施例(1)
一般式L aB aS rCu307− xて表示され
た混合素材の中のSrにS r80を5%配合しfこ場
合の例La1Ot、BaC0z、5rCOt、(又は5
rO)及び、CuOの各粉抹をメノウ乳鉢で混合しく但
し、SrにはS 、goを5%配合する)ルツボに入れ
約1000℃約12時間反応させた上、これを粉砕し、
粉抹状にした上、約1kg/cm’で加圧して、ベレッ
ト状にしたしのを、炉中で約1000°Cで約4〜6時
間焼結した結果、ペロブスカイト型結晶構造となること
が判った。これを電気抵抗測定したところ、本資料は約
90に以下で超電導となることが判明している。
た混合素材の中のSrにS r80を5%配合しfこ場
合の例La1Ot、BaC0z、5rCOt、(又は5
rO)及び、CuOの各粉抹をメノウ乳鉢で混合しく但
し、SrにはS 、goを5%配合する)ルツボに入れ
約1000℃約12時間反応させた上、これを粉砕し、
粉抹状にした上、約1kg/cm’で加圧して、ベレッ
ト状にしたしのを、炉中で約1000°Cで約4〜6時
間焼結した結果、ペロブスカイト型結晶構造となること
が判った。これを電気抵抗測定したところ、本資料は約
90に以下で超電導となることが判明している。
実施例(2)
一般式B iB aS rC+g07− Xで表示され
た素材を上記実施例(+)と同一条件下で、同一方法で
焼結した時、上記実施例(1)と同じにべロブスカイh
型結晶構造となった。この陶磁体を電気抵抗測定したと
ころ、本資料は約120に以下で超電導となることが判
明した。
た素材を上記実施例(+)と同一条件下で、同一方法で
焼結した時、上記実施例(1)と同じにべロブスカイh
型結晶構造となった。この陶磁体を電気抵抗測定したと
ころ、本資料は約120に以下で超電導となることが判
明した。
実施例(3)
一般式B iS rxc uzo ?−y、て表示され
た素(オを上記(1)と同一条件下で同一方法で焼結し
た場合ら上記実施例(1)と同しペロブスカイト型結晶
構造となり、電気抵抗測定の結果は約140にで超電導
となった。
た素(オを上記(1)と同一条件下で同一方法で焼結し
た場合ら上記実施例(1)と同しペロブスカイト型結晶
構造となり、電気抵抗測定の結果は約140にで超電導
となった。
その余の実施例(4)
上記(1)、(2)、(3)の実施例の素手オ原料中に
S rso等放射性同位元素を全く配合しない場合は夫
々より低温の約25に以上で超電導となることら判明し
ている。
S rso等放射性同位元素を全く配合しない場合は夫
々より低温の約25に以上で超電導となることら判明し
ている。
(本発明の効果)
本発明に係る内磁体超電導性材料は、従来の金属超電導
体のN btG e等より遥か高温で超電導となるため
超電導線材としては勿論、電気産業全般に及ばずトリ益
等は計り知れないものがある。
体のN btG e等より遥か高温で超電導となるため
超電導線材としては勿論、電気産業全般に及ばずトリ益
等は計り知れないものがある。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 一般式(1)LaBaSrCu_3O_7−x,又は
(2)BiBaSrCu_3O_7−x,(3)BiS
r_2Cu_3O_7−x, (但しx=1〜6整数値を示す) でなる組成物と、これらの同一元素からなる放射性同位
元素を、夫々、0.1%以上配合したペロブスカイト型
結晶構造体で、底温冷却下超電導性となることを特徴と
した超電導性陶磁器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63300103A JPH0274557A (ja) | 1987-11-30 | 1988-11-28 | 陶磁器装置 |
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62-302043 | 1987-11-30 | ||
| JP30204387 | 1987-11-30 | ||
| JP62-315827 | 1987-12-14 | ||
| JP63300103A JPH0274557A (ja) | 1987-11-30 | 1988-11-28 | 陶磁器装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0274557A true JPH0274557A (ja) | 1990-03-14 |
Family
ID=26562209
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63300103A Pending JPH0274557A (ja) | 1987-11-30 | 1988-11-28 | 陶磁器装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0274557A (ja) |
-
1988
- 1988-11-28 JP JP63300103A patent/JPH0274557A/ja active Pending
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5145831A (en) | High-tc oxide superconductor and method for producing the same | |
| JPH0274557A (ja) | 陶磁器装置 | |
| JP2854338B2 (ja) | 銅系酸化物超電導体 | |
| JPH03242322A (ja) | 酸化物超電導体の製造方法 | |
| JP2593475B2 (ja) | 酸化物超電導体 | |
| RU2064909C1 (ru) | Способ получения сверхпроводящего оксидного материала на основе иттрий-бариевого купрата | |
| EP0286372A2 (en) | Oxide superconductor and manufacturing method thereof | |
| JP2698689B2 (ja) | 酸化物超伝導材料およびその製造方法 | |
| JP2637617B2 (ja) | 超電導材料の製造方法 | |
| JP2507538B2 (ja) | 酸化物超電導体の製造方法 | |
| JPH01290530A (ja) | 複合酸化物系超電導材料およびその製造方法 | |
| JPH01111764A (ja) | 超電導セラミックス組成物 | |
| JPH08337424A (ja) | Bi系酸化物超伝導線材の製造方法 | |
| JPH02267154A (ja) | セラミック超伝導体 | |
| JPH01212225A (ja) | 酸化物超電導材料 | |
| JPH01172259A (ja) | セラミックス超電導成形体の製造方法 | |
| JPH01301512A (ja) | 臨界電流密度の高い酸化物超電導体 | |
| JPH01100018A (ja) | 高温超電導セラミックス原料粉末の調製法 | |
| JPH01160855A (ja) | 超電導体の製造方法 | |
| JPH03146416A (ja) | 酸化物超電導体 | |
| JPH0292826A (ja) | 酸化物超電導体 | |
| JPH0230618A (ja) | 酸化物高温超電導体 | |
| JPH03122017A (ja) | 超電導材料 | |
| JPH01212227A (ja) | 酸化物超伝導材料 | |
| JPH07138019A (ja) | タリウム系酸化物超伝導体の製造方法 |