Сверхпроводники
| Категория реферата: Рефераты по физике
| Теги реферата: курсовые работы, реферат сила
| Добавил(а) на сайт: Ретюнских.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Ключевым для проблемы ВТСП является вопрос критической температуры от
характеристики вещества. С открытием в 86 нового класса сверхпроводящих
материалов с более высокими, чем ранее критическими температурами, во всем
мире развернулись работы по изучению по изучению свойств ВТСП с целью
определения возможности их применения в различных областях науки и техники.
Интерес к ВТСП объясняется в первую очередь тем, что повышение рабочей
температуры до азотной позволит существенно упростить и удешевить системы
криогенного обеспечения, повысить их надежность. Для успешного применения
ВТСП в сильноточных устройствах (соляноидах, накопителях энергии, электромагнитах, транспорте с магнитным подвесом) необходимо решить ряд
вопросов. Одной из важнейших проблем при создании сильноточных устройств с
использованием ВТСП является проблема обеспечения устойчивой работы обмоток
с током. Проблема стабилизации ВТСП включает в себя несколько аспектов.
Внутренним свойством сверхпроводимости является скачкообразный характер
проникновения в них магнитного поля. Этот процесс сопровождается выделением
части запасенной энергии магнитного поля при его распределении. Поэтому, наиболее важное направление стабилизации сверхпроводников - их стабилизация
против сигналов потока. Крое того, проводники, внутренне стабилизированные
против сигналов потока, при работе подвергаются действию различного рода
возмущений как механического, так и электромагнитного характера, тоже
сопровождающиеся выделением энергии.
Основные характеристики композитных ВТСП-проводников.
Традиционные сверхпроводники второго рода (сплавы Nb - Ti, соединение
Nb3Sn ) применяются в сверхпроводящих магнитных системах в виде композитов
с матрицей из нормального метала с высокими тепло- и электропроводностью.
Наличие пластичной матрицы (чаще всего медной) значительно облегчает
изготовление тонких длинномерных проводников волочением или прокаткой, то
есть сверхпроводящие материалы отличаются хрупкостью. Стабильность
сверхпроводимости - состояние относительно скачков магнитного потока -
достигается путем изготовления проводников с весьма малым диаметром
отдельных сверхпроводящих или же лент с малой толщиной сверхпроводящего
слоя. По этим же причинам ВТСП-проводники в большинстве случаев
изготавливаются в форме композитов, имеющих малую толщину или диаметр.
Дополнительная причина применения нормального металла связана с
необходимостью защиты ВТСП-материала от влажности и других факторов
окружающей Среды, вызывающих деградацию оксидного сверхпроводника.
Наилучшие результаты получены при использовании серебряной матрицы или
обмотки сверхпроводника: кроме того, что серебро лишь в минимальной степени
реагирует с ВТСП или его исходной продукции даже при высокой температуре
синтеза, серебро отличается высокой диффузионной проницательностью для
кислорода, что необходимо при синтезе и обжиге ВТСП.
В настоящее время все усилия в области ВТСП наряду с совершенствованием их свойств и способов получения направлены на создание изделий на основе ВТСП, пригодных для применения в радиоэлектронных системах для детектирования, аналоговой и цифровой обработки сигналов. (см. рис.1).
Основными достоинствами ВТСП являются отсутствие потерь на постоянном и сравнительно небольшие потери на переменном токах, возможность экранирования магнитных и электромагнитных полей, возможность передачи сигналов с крайне малыми искажениями.
Параметром, непосредственно определяющим высокочастотные свойства
ВТСП материалов является их поверхностное сопротивление. В обычных металлах
поверхностное сопротивление увеличивается пропорционально квадратному корню
из частоты в то время, как в ВТСП - пропорционально ее квадрату. Однако, благодаря тому, что начальное значение поверхностного сопротивления ( на
постоянном токе) у ВТСП на несколько порядков ниже, чем у металлов, высококачественные ВТСП сохраняют преимущества по сравнению с металлами при
частоте до нескольких сотен гигагерц.
Интерес к вопросу практического использования сверхпроводников появился в 50-х гг, когда были открыты сверхпроводники второго рода с высокими критическими параметрами как по значению плотности тока, так и по величине магнитной индукции. В настоящее время использования явления сверхпроводимости приобретает все больше практическое значение.
Применение сверхпроводников потребовало решения ряда новых задач, в частности, интенсивного развития материаловедения в области низких температур. При это исследовались не только сверхпроводники собственно, но и конструкции и изоляционные материалы.
рис.1. стандартный источник питания
сигнал детекти- аналоговая цифровая инфор- шум рование обработка обработка мация
постоянный ток джозефсоновские логика радиочастоты приборы
память сквиды аналого-цифровой преобразователь
СВЧ- субмм. волны дискретизатор
СИС-смесители трехполостники
СИС квадратурный детектор СП - полевой транзистор джозефсоновский смеситель прибор на неравно- весных носителях джозеновский параметрический приборы линий усилитель передачи
сверхпроводящий конвольвер (для болометр вычисления свертки)
преобразователь
Фурье
оттоэлектронные приборы
Наибольшее распространение из сверхпроводящих материалов в
электротехнике получили сплав ниобий-титан и интерметаллид ниобий-олово.
Технологические процессы изготовления исключительно тонких ниобий-титановых
нитей и их стабилизации достигли весьма высокого уровня развития. При
создании многожильных проводников на основе ниобий-олова широкое применение
находит так называемая бронзовая технология.
Развитие сверхпроводниковой техники также связано с созданием ожижителей и рефрижераторов все большей хладопроизводительности на уровне температур жидкого гелия.
Наиболее широкое реальное применение сверхпроводимость находит при создании крупных электромагнитных систем. В 80-х гг в СССР был осуществлен запуск первой в мире установки термоядерного синтеза Т-7 со сверхпроводящими катушками тороидального магнитного поля.
Сверхпроводящие катушки используются также для пузырьковых водородных камер, для крупных ускорителей элементарных частиц. Изготовление таких катушек для ускорителей довольно сложно, так как требование исключительно высокой однородности магнитного поля вызывает необходимость точного соблюдения заданных размеров.
В последние годы имеет место все более широкое использование явления сверхпроводимости для турбогенераторов, электродвигателей, униполярных машин, топологических генераторов, жестких и гибких кабелей, коммутационных и токоограничивающих устройств, магнитных сепараторов, транспортных систем и др.. Следует также отметить важное направление в работах по сверхпроводимости - создание измерительных устройств для измерения температур, расходов, уровней, давлений и т.д.
На настоящий момент имеются два главных направления в области применения сверхпроводимости. Это прежде всего магнитные системы различного назначения и затем - электрические машины (прежде всего турбогенераторы).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: ответы 10 класс, тесты для девочек.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата