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高温超导材料

高温超导材料

THEVA Pro-Line TPL 1100 第二代高温超导材料 覆银 技术指标 物质 哈斯特洛伊耐蚀镍基合金 层次 MgO HTS 超导层GdBa2Cu3O7 金属层 约1微米银膜 稳定层 无 机械特性 厚度 0.10-0.12mm 宽度 11.8-12.2mm 最小弯曲半径 RT 60mm 建议最大承受力量 100N (10kg) 最大设计压
简介

高温超导材料

THEVA Pro-Line TPL 1100、TPL2100、 TPL4100 
第二代高温超导材料  覆银




技术指标 产品编号

物质 
哈斯特洛伊耐蚀镍基合金
层次 
MgO
HTS 超导层
GdBa2Cu3O7 
金属层 
约1微米银膜 
稳定层 TPL1100无 

TPL2100100微米 铜基材稳定层  单面覆在超导层之上

TPL410020微米 铜基材稳定层  全面覆盖超导带材 




机械特性 


厚度 TPL11000.10-0.12mm

TPL21000.20-0.23mm

TPL41000.14-0.18mm




宽度 TPL110011.8-12.2mm

TPL210012.0-12.5mm

TPL410011.9-12.25mm




最小弯曲半径  RT 
60mm
建议最大承受力量 
100N (10kg)




最大设计压力  RT TPL1100600MPa

TPL2100300MPa

TPL4100400MPa
最大设计拉力  77K
0.30%




导电特性 


最小临界电流 Ic (77K, 自体电场)
360A, 500A, 或者其他要求的电流 




标记 (带材的背面)


每米 


每20CM 
每隔20cm, 三角形标记
颜色 
黑色 




注意事项 



轻拿轻放 

戴手套

存放在干燥处,温度 <50℃,湿度<50% 



         非常规超导体磁通动力学和超导机理
主要研究混合态区域的磁通线运动的机理,不可逆线性质、起因及其与磁场和温度的关系,临界电流密度与磁场和温度的依赖关系及各向异性。超导机理研究侧重于研究正常态在强磁场下的磁阻、霍尔效应、涨落效应、费米面的性质以及T<Tc时用强磁场破坏超导达到正常态时的输运性质等。对有望表现出高温超导电性的体系象有机超导体等以及在强电方面具有广阔应用前景的低温超导体等,也将开展其在强磁场下的性质研究。
   强磁场下的低维凝聚态特性研究
低维性使得低维体系表现出三维体系所没有的特性。低维不稳定性导致了多种有序相。强磁场是揭示低维凝聚态特性的有效手段。主要研究内容包括:有机铁磁性的结构和来源。有机(包括富勒烯)超导体的机理和磁性;强磁场下二维电子气中非线性元激发的特异属性;低维磁性材料的相变和磁相互作用;有机导体在磁场中的输运和载流子特性;磁场中的能带结构和费米面特征等。
    强磁场下的半导体材料的光、电等特性
强磁场技术对半导体科学的发展愈益变得重要,因为在各种物理因素中,外磁场是唯一在保持晶体结构不变的情况下改变动量空间对称性的物理因素,因而在半导体能带结构研究以及元激发及其互作用研究中,磁场有着特别重要的作用。通过对强磁场下半导体材料的光、电等特性开展实验研究,可进一步理解和把握半导体的光学、电学等物理性质,从而为制造具有各种功能的半导体器件并发展高科技作基础性探索。
    强磁场下极微细尺度中的物理问题
极微细尺度体系中出现许多常规材料不具备的新现象和奇异特性,这与这类材料的微结构特别是电子结构密切相关。强磁场为研究极微细尺度体系的电子态和输运特性提供强有力的手段,不但能进一步揭示这类材料在常规条件下难以出现的奇异现象,而且为在更深层次下认识其物理特性提供丰富的科学信息。主要研究强磁场下极微细尺度金属、半导体等的电子输运、电子局域和关联特性;量子尺寸效应、量子限域效应、小尺寸效应和表面、界面效应;以及极微细尺度氧化物、碳化物和氮化物的光学特性及能隙精细结构等。 

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