170 likes | 392 Views
Nadprzewodniki i magnesy nadprzewodzące. vesta.astro.amu.edu.pl/Staff/Wnuk/OA/05_Uklad_Sloneczny/PVc%20Ziemia.ppt. B. Augustyniak. Definicja.
E N D
Nadprzewodniki i magnesy nadprzewodzące vesta.astro.amu.edu.pl/Staff/Wnuk/OA/05_Uklad_Sloneczny/PVc%20Ziemia.ppt B. Augustyniak
Definicja Nadprzewodnik – pierwiastek lub związek chemiczny który przewodzi prąd stały (DC) bez żadnych strat (oporność jest zerowa lub tak mała, że niemierzalna) poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą krytyczną (TC); Oporność dla prądu zmiennego jest bardzo mała, lecz mierzalna, i zwiększa się ze wzrostem częstości prądu AC B. Augustyniak Efekty tunelowe.pdf
Nadprzewodniki B. Augustyniak www. ztnic.ch.pw.edu.pl/doc/MKK-ceramika_funkcjonalna.pps
T(K) 273 160 HgBaCaCuO 140 1993 & 1994 120 TlBaCaCuO 1988 HTS 100 = ciśnienie YBCuO 1987 80 60 LaBaCuO 40 1986 Nb3Ge Nb3Sn NbN Nb 20 Pb Hg 2000 1900 1920 1940 1960 1980 Rok Nadprzewodniki – historia odkryć WWW.merlin.fic.uni.lodz.pl/ptf/ref040426zk.ppt B. Augustyniak
Historia zmiany temperatury krytycznych nadprzewodników Efekty tunelowe.pdf B. Augustyniak
Historia nadprzewodnictwa 1 Efekty tunelowe.pdf
Historia nadprzewodnictwa 2 Efekty tunelowe.pdf
Wpływ pola magnetycznego na nadprzewodnik UWAGA: istnieją prądy krytyczne płynące przez ndprzewodnik niszczące nadprzewodnictwo B. Augustyniak Andrzej Budkowski; Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gęstości natężeń prądów krytycznych i maksymalne pola pracy nadprzewodników Efekty tunelowe.pdf B. Augustyniak
Elektromagnes nadprzewodzący Kriostaty urządzeń nadprzewodnikowych: a) chłodzonych cieczami kriogenicznymi; b) kriochłodziarką kontaktową B. Augustyniak Tadeusz JANOWSKI, SILNOPRĄDOWE ZASTOSOWANIA NADPRZEWODNIKÓW Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektrotechniki, Lublin, 2006, 26-32 f
Wytwarzanie przewodów nadprzewodzących (Nb3Sn). Wytwarza się je umieszczając Nb w brązie (Cu-Sn) i następnie wyciągając włókna. Następnie, w czasie wygrzewania Nb reaguje z Sn dając Nb3Sn, Samo Nb3Sn nie może być wyciągane w postaci włókien, ponieważ jest kruche Średnica 1 mm !! Przewody do magnesów nadprzewodzących Warstwa YBCO (< 1 micron) nanoszona jest na podłoże. B. Augustyniak www.mif.pg.gda.pl/homepages/maria/pdf/INM_08_5.pdf
Design, fabrication and evaluation of a conduction cooled HTS magnet for SMES, Physica C 469 (2009) 1794–1798 Magnes HTS 3T The assembled HTS magnet with the top flange of the cryostat The cross section of the HTS magnet The magnetic field distribution in the HTS magnet B. Augustyniak
Generation of high magnetic fields using superconducting magnets, Physica Fusion Engineering and Design 81 (2006) 2411–2415 Magnesy silne nadprzewodzące - historia Highest field increase of several kinds of superconductingmagnets. Open symbols represent the magnets operating below 3 K. B. Augustyniak
Generation of high magnetic fields using superconducting magnets, Physica Fusion Engineering and Design 81 (2006) 2411–2415 Magnes nadprzewodzący – 23,4 T Tsukuba Magnet Laboratory(TML) Aquarter cross section of the coil windings of the large superconducting magnet system. This was the configuration when the magnet generated 23.4 T. The innermost coil was temporarily inserted for coil tests. Magnetic field distribution at the coil midplane is also plotted B. Augustyniak
Generation of high magnetic fields using superconducting magnets, Physica Fusion Engineering and Design 81 (2006) 2411–2415 Magnes nadprzewodzący – 28 T A quarter cross section of a preliminary designed 28.2 T superconducting magnet. Magnetic field distribution at the coil midplane is also plotted. B. Augustyniak
Generation of high magnetic fields using superconducting magnets, Physica Fusion Engineering and Design 81 (2006) 2411–2415 Parametry silnych magnesów nadprzewodzących dla NMR Although some R&D issues remain for the reliableoperation of HTS coils, the required technologiesto develop a high-field superconducting magnet up to28 T have already been established. Although the magnetmay be developed for a definite application suchas NMR or neutron scattering, it is certain to provideinformation to all leading research areas that use highmagnetic fields. Only a high demand from a wide rangeof research communities will help to push the developmentof high-field superconducting magnets B. Augustyniak