JPH063689B2 - 超電導複合導体用安定化材 - Google Patents

超電導複合導体用安定化材

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JPH063689B2
JPH063689B2 JP60069762A JP6976285A JPH063689B2 JP H063689 B2 JPH063689 B2 JP H063689B2 JP 60069762 A JP60069762 A JP 60069762A JP 6976285 A JP6976285 A JP 6976285A JP H063689 B2 JPH063689 B2 JP H063689B2
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stabilizer
conductor
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superconducting
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広見 武井
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

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  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 この発明は複合超電動導体に用いる安定化材に関するも
のである。
〈従来の技術とその問題点〉 核融合、エネルギー貯蔵などに応用する大型超電導マグ
ネットでは、マグネット保護の観点からインダクタンス
を小さくして高磁界を発生させるため、大容量導体を用
いることが不可欠である。
また、これらの大型マグネットの超電導安定化の設計
は、導体の一部に常電導転移が起った場合の発熱(G)
より冷却熱量(Q)を大きくし、常電導部が伝播するこ
となく超電導状態に復帰するようにするクライオスタテ
ィックな安定化法によっている。
上記の発熱(G)および冷却熱量(Q)は次式により示
される。
即ち、G=ρ/S・I2 ……(1) Q=p・h ……(2) 但し、I:通電電流値 ρ:安定化材の抵抗率 S:安定化材の断面積 p:冷却表面積 h:導体とヘリウム間の熱流束 である。
この式から超電導導体としては、ρを小さくし、s、
p、hを大きくすることが必要である。
これらのうち、p、hは導体寸法、形状により、ほぼ決
められてしまい、またSを大きくすると、マグネットが
大型化し、コスト的に問題である。
従って、超電導導体の安定化材としては抵抗率ρが小さ
いことが必要で、通常は純銅が用いられる。
しかし、安定化材としてCuを用いた場合は、特に高磁界
での安定性が悪い。そしてこの安定性を十分にするには
多量のCuが必要となり、電流密度が減少し、マグネット
寸法が増大する。
これはCuの電気抵抗は磁気抵抗効果により、磁界と共に
著しく増加するため、電気抵抗と共に熱伝導が低下する
ためである。
要するに、Cuは磁界の増加に伴なう抵抗率の増加、即ち
磁気抵抗効果が大きいことが欠点であり、このことから
磁気抵抗効果の小さな高純度Alを安定化材として用いる
ことが望まれている。しかしながら高純度Alは機械強
度、特に耐疲労強度が小さい欠点があり、繰返し電磁力
が導体に加えられるパルスマグネットでは大きな問題と
なるのである。
〈問題点を解決するための手段〉 この発明は、上記した従来の欠陥に鑑み、これを解消す
べく検討の結果、得られたものである。
即ち、この発明は純Al棒をMgおよびSiを夫々0.2〜0.6重
量%含有したAl合金で被覆したことを特徴とする超電導
複合導体用安定化材である。
〈作用〉 以下、この発明を図面を参照して詳細に説明する。
第1図において、1はMg、Siを夫々0.2〜0.6%含有した
Al合金層2を被覆した高純度Alである。
この発明は第1図に断面構造を示すように、集合導体に
Al合金被覆したAl材を安定化材として用いるものであ
る。ここでAl合金被覆高純度AlはAl合金管中に高純度Al
棒を入れて作製した複合ビレットの押出し、あるいはAl
合金パイプと高純度Al棒の複合伸線によって作製され
る。
なお、第1図における3はNb−TiまたはNb3Sn極細多芯
超電導線である。
この発明において、高純度Al棒の外周を被覆するAl合金
層の素材となるAl合金にはMg、Siの夫々0.2〜0.6%を含
有させたことが特徴であるが、これは電気抵抗を低下さ
せることなく、Alの強度を増加させるためである。
このMg、SiのAl合金中への含有量を0.2〜0.6%とするの
は、0.2%以下では機械的強度を増加させるのに不十分
であること、また0.6%以上では電気抵抗の大きな増加
を生じること、さらに加工性を劣化させるので好ましく
ないためである。
また、この発明による安定化材の他の一例を示すと、第
2図のようにNb−Ti極再多芯超電導線からなるモノリシ
ック導体4の外周を高純度Al1、さらにその最外周をAl
合金層2で被覆したものである。これは複合ビレットの
押出し、またはAl合金パイプ、高純度Alパイプ、Nb−Ti
超電導導体の複合伸線によって作製することもできる。
〈実施例〉 以下、この発明を実施例により説明する。
下記の第1表に示した組成のAl合金よりなる外径70mmの
管の中に99.99%のAl棒を入れ、上、下に同じAl合金か
らなる蓋をし、真空室中でAl合金管内部を真空引きした
後、蓋を電子ビーム溶接して複合ビレットを作製した。
これを静水圧押出機を用いて30mmψに押出しした。ここ
でAl合金の被覆率は15%である。
次に押出材を伸線および圧延し、3×16mm2の板を2
枚、5×10mm2の板を1枚作製した。
これらの板材と、別途作製した5×5mm2のNb−Ti極細
多芯超電導線を半田(Pb−Sn共晶合金)で接着合体して
大容量の超電導導体を得た。
なお、Al合金層表面には半田接着可能とするため、予め
Snを電気めっきした。
一方、この発明による8mm径のAl合金被覆高純度Al棒を
用い、回転曲げ疲労試験により耐疲労強度を調べた。ま
た4.2Kにおいて電気抵抗率を測定した。その結果は第
1表に示した。
なお、比較のために測定した99.99%Al棒に比べ、電気
抵抗率は若干の増加に止まるが、耐疲労強度は著しく改
善されていることが認められた。
〈発明の効果〉 以上のように、この発明は超電導複合導体用の安定化材
としてMg、Siを夫々0.2〜0.6%含有したAl合金で被覆し
た高純度Al棒を用いるものであり、通常、超電導の安定
化材として用いられているCuに比べ、超電導を安定化さ
せる力が大きい。
これは極低温で、特に高磁界において、Cuに比べ電気抵
抗率の小さいAlを用いているためである。
また、通常安定化材における疲労クラックは、材料の表
面で発生し、内部に伝播する。
この発明は材料外周をMg、Siを夫々0.2〜0.6%添加した
Al合金で被覆したため耐疲労強度を向上させることがで
きたのである
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明よりなる安定化材の一例を示す断面構
造図、第2図はこの発明の他の一例を示す平面図であ
る。 1…高純度Al 2…Al合金被覆層 3…Nb−TiまたはNb3Sn極細多芯超電導層

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】純Al棒をMgおよびSiを夫々0.2〜0.6重量%
    含有したAl合金で被覆したことを特徴とする超電導複合
    導体用安定化材。
  2. 【請求項2】純Al棒は、その純度が99.9%以上である特
    許請求の範囲第1項記載の超電導複合導体用安定化材。
JP60069762A 1985-04-02 1985-04-02 超電導複合導体用安定化材 Expired - Lifetime JPH063689B2 (ja)

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JPS61227306A JPS61227306A (ja) 1986-10-09
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JPH069140B2 (ja) * 1988-06-08 1994-02-02 富士電気化学株式会社 スパイラル形非水電解液電池
US5266416A (en) * 1991-02-20 1993-11-30 The Furukawa Electric Co., Ltd. Aluminum-stabilized superconducting wire

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JPS61227306A (ja) 1986-10-09

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