MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
20 июня 12
10

В Курчатовском институте повысили надёжность сверхпроводящих магнитов

Сверхпроводниковые магниты нашли применение в промышленности. Самый яркий пример их использования – магнитно-резонансные томографы (МРТ). Но возможности сверхпроводниковых магнитов могли бы быть шире, если бы удалось решить ряд технологических проблем, над чем успешно работают в Курчатовском институте вместе с ВНИИНМ имени академика А. А. Бочвара.


 Источник фото: strf.ru



Коллектив Курчатовского института, занимающийся разработкой метода стабилизации сверхпроводниковых магнитов с помощью ВД. Слева направо: И. А. Ковалев, А. А. Ильин, В. Е. Кейлин, А. В. Наумов, С. Л. Круглов, Д. И. Шутова. Фото из архива Виктора Кейлина

[читать статью полностью...]

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: strf.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 0
    nanonews nanonews20.06.11 03:39:06
    Справка STRF.ru:
    Зависимости теплоёмкости (вертикальная ось) различных Высокотемпературных Добавок и материалов, обычно используемых в Сверхпроводящих Магнитах, от температуры (горизонтальная ось). Видно, что теплоёмкости меди, из которой обычно делают оболочку проводов, и NbTi в сотни раз ниже теплоёмкости ВД На данный момент разработано два способа легирования СМ высокотеплоёмкими добавками HoCu2, PrB6, Gd2O2S,Gd2О3 и др. При «внешнем» легировании добавки в виде мелкодисперсных порошков, смешанных с эпоксидной смолой, вводятся в межвитковое пространство магнитов. Введение всего нескольких объёмных процентов ВД повышает теплоёмкость до 10 раз, что, в свою очередь, позволяет в разы повысить стабильность магнита. Метод наиболее эффективен при продолжительных возмущениях (0,01-1с) и может найти применение при создании поворотных магнитов ускорителей или индуктивных накопителях энергии. В технологии «внутреннего» легирования добавки в виде жил толщиной 20–70 мкм вводятся непосредственно в NbTi и Nb3Sn композитные сверхпроводники. Введение всего лишь 5–7 процентов добавки от объёма провода позволяет до 6 раз повысить стабильность проводника
    Сечения NbTi и Nb3Sn сверхпроводников с внутренним легированием Высокотемпературными Добавками