一种用熔渗法制备单畴钆钡铜氧超导块材的方法,由配制Gd<sub>2</sub>BaCuO<sub>5</sub>先驱粉、配制液相源粉、压制Gd<sub>2</sub>BaCuO<sub>5</sub>先驱块和液相块、压制支撑块、装配先驱块、熔渗生长单畴钆钡铜氧块材、渗氧处理步骤组成。本发明采用顶部籽晶熔渗生长法,通过改变液相块所用液相源粉的成分,使得整个熔渗生长过程仅需Gd<sub>2</sub>BaCuO<sub>5</sub>和BaCuO<sub>2</sub>两种先驱粉,简化了实验环节、缩短了实验周期、降低了实验成本、节省了能源、提高了效率。采用了Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>制备支撑块,在钆钡铜氧块材的慢冷生长过程中,稳定地支撑上面的两个坯块,阻止液相的流失。本发明可用于制备钆钡铜氧超导块材,也可用于制备Y、Sm、Nd、Eu等其他系列的高温超导块材。
📄 2009100240343
📂 C30B29_22
👤 陕西师范大学
📅 2009-09-25
一种单畴钇钡铜氧超导块材的制备方法,由配制Y2BaCuO5先驱粉、配制液相源粉、压制Y2BaCuO5先驱块和液相块、压制支撑块、制备坯体、熔渗生长单畴钇钡铜氧块材、渗氧处理步骤组成。本发明采用顶部籽晶熔渗生长法,通过添加金属氧化物(Bi2O3粉体和WO3粉体)掺杂成功地引入了第二相纳米粒子Y2Ba4CuBiOx/Y2Ba4CuMOx(M为Bi、W)来形成磁通钉扎中心,简化了粉体制备的工艺、缩短了实验周期、降低了实验成本、提高了超导块材的磁通钉扎能力。采用了Y2O3制备支撑块,在钇钡铜氧块材的慢冷生长过程中,稳定地支撑上面的两个坯块,阻止液相的流失。本发明可用于制备钇钡铜氧超导块材,也可用于制备Gd、Sm、Nd、Eu等其他系列的高温超导块材。
📄 2012100481040
📂 C30B29_22
👤 北京临界领域科技有限公司
📅 2012-02-28
本发明涉及一种用顶部籽晶熔渗法制备单畴钇钡铜氧超导块材的方法,其是通过改变固相块所用固相源粉和液相源粉的成份,使得整个熔渗生长过程仅需BaCuO2一种先驱粉,简化了实验环节、缩短了实验周期、降低了实验成本、提高了效率,而且本发明所制产品磁悬浮力大,采用了液相块的尺寸与固相先驱块的尺寸相比稍大或相等的装配方法,有利于防止液相的流失、样品的坍塌以及有利于固相与液相的充分接触,有利于晶体的生长,易于定向生长。
📄 2012105072505
📂 C30B1_00
👤 北京临界领域科技有限公司
📅 2012-11-29
本发明涉及一种单畴钆钡铜氧超导块材的制备方法,其采用顶部籽晶熔渗生长法,通过改变固相块和液相块所用的源粉成份,使得整个熔渗生长过程仅需制备BaCuO2一种粉,大大简化了制备先驱粉的环节、缩短了制备周期、降低了工艺成本、提高了效率,而且重复性好、易于定向生长,所制备样品的磁悬浮力大、临界电流密度高,本发明还采用了液相块的比固相块的直径相等或稍大的装配方法,有利于防止液相的流失、样品的坍塌以及有利于固相与液相的充分接触。
📄 2012105073565
📂 C04B35_45
👤 北京临界领域科技有限公司
📅 2012-11-29
一种简化制备单畴YBCO超导块材的方法,采用顶部籽晶金属氧化物熔化生长(Top Seeded–Metal Oxides Melt Growth,简称TS-MOMG)方法制备单畴YBCO块材,直接采用Y2O3、BaO以及CuO三种金属氧化物,在晶体生长的升温阶段通过固相反应自行合成YBa2Cu3O7-δ和Y2BaCuO5,在随后的降温过程中,在籽晶诱导下进行外延生长织构长成单畴块材。本发明在整个超导块材生长过程中不用单独合成YBa2Cu3O7-δ和Y2BaCuO5两种先驱粉体,而是将先驱粉体的合成与单畴块材的生长两个环节综合在一个热处理过程中,简化了工艺步骤,节约了时间和能源。本发明可用于制备YBCO超导块材,也可用于制备同一系列的其他高温超导块材,如:钆钡铜氧、钐钡铜氧、钕钡铜氧、镱钡铜氧等。
📄 2013103039973
📂 C04B35_45
👤 陕西师范大学
📅 2013-07-18
一种降低单畴钆钡铜氧超导块材成本的制备方法,采用顶部籽晶金属氧化物熔化生长(Top Seeded-Metal Oxides Melt Growth,简称TS-MOMG)方法制备单畴钆钡铜氧块材,将Gd2O3、无水BaO以及CuO三种金属氧化物,在高温状态下直接熔化反应,并在籽晶诱导下进行外延生长,完成单畴钆钡铜氧超导块材生长,整个熔化生长过程不需要烧结任何先驱粉体,在不降低超导块材性能的前提下,大大缩短了制备时间,简化了操作步骤,提高了超导块材的制备效率,降低了单畴超导块材的制备成本。本发明可用于制备钆钡铜氧超导块材,也可用于制备Yb、Y、Sm、Nd、Eu等其他系列的高温超导块材。
📄 2013103040684
📂 C04B35_45
👤 陕西师范大学
📅 2013-07-18
一种低成本单畴GdBCO超导块材的制备方法,采用顶部籽晶金属氧化物熔渗生长工艺,以Gd2O3、BaO、CuO三种金属氧化物的混合粉作为固相先驱粉,以Y2O3、BaO、CuO的混合粉作为液相源粉,通过固相源和液相源在高温状态下熔渗反应,以及后续的慢降温热处理过程,实现在籽晶诱导下单畴GdBCO超导晶体的生长。使得整个生长过程不需要烧结任何先驱粉体,在不降低超导块材性能的前提下,大大缩短了制备时间,简化了制备过程,并提高了超导块材的制备效率,降低了成本。本发明可用于制备GdBCO超导块材,也可用于制备Yb、Y、Sm、Nd、Eu等其他系列的高温超导块材。
📄 2013103040701
📂 C30B1_10
👤 北京临界领域科技有限公司
📅 2013-07-18
本发明属于高温铜氧化物超导材料技术领域,具体涉及一种易除液相源残留的单畴钇钡铜氧超导块材制备方法。本发明的方法包括配制固相源粉、配制液相源粉、压制固相先驱块和液相源先驱块、压制第一固液隔离层和第二固液隔离层、压制Yb2O3支撑块、装配先驱块、熔渗生长单畴钇钡铜氧块材、渗氧处理步骤。本发明提供了一种装配先驱块的新技术,既能实现液相源先驱块中液相的熔渗,又能保证单畴钇钡铜氧超导块材的生长,同时又能极易实现已生长单畴钇钡铜氧超导块材与液相源残留块的分离;不仅大大简化了对液相源残留块的后续切除加工过程,也避免了已生长单畴钇钡铜氧超导块材在分离过程中被破坏的可能性。
📄 201610693174X
📂 C04B35_45
👤 北京临界领域科技有限公司
📅 2016-08-19
本发明属于高温铜氧化物超导材料技术领域,具体涉及一种易除液相源残留的单畴钇钡铜氧超导块材制备方法。本发明的方法包括配制固相源粉、配制液相源粉、压制固相先驱块和液相源先驱块、压制第一固液隔离层和第二固液隔离层、压制Yb2O3支撑块、装配先驱块、熔渗生长单畴钇钡铜氧块材、渗氧处理步骤。本发明提供了一种装配先驱块的新技术,既能实现液相源先驱块中液相的熔渗,又能保证单畴钇钡铜氧超导块材的生长,同时又能极易实现已生长单畴钇钡铜氧超导块材与液相源残留块的分离;不仅大大简化了对液相源残留块的后续切除加工过程,也避免了已生长单畴钇钡铜氧超导块材在分离过程中被破坏的可能性。
📄 201610693174X
📂 C04B35_45
👤 北京临界领域科技有限公司
📅 2016-08-19
本发明属于高温铜氧化物超导材料技术领域,具体涉及一种易除液相源残留的单畴钆钡铜氧超导块材的制备方法。本发明的方法包括配制固相源粉、配制液相源粉、压制固相先驱块、压制含有圆孔的液相源先驱块、压制Y2O3圆柱形支柱、压制Yb2O3支撑块、制备钕钡铜氧籽晶、装配先驱块、熔渗生长单畴钆钡铜氧块材、渗氧处理步骤。本发明了提供了一种装配先驱块的新技术,既能实现液相源先驱块中液相的熔渗,又能保证单畴钆钡铜氧超导块材的生长,同时又能极易实现已生长单畴钆钡铜氧超导块材与液相源残留块的分离;不仅大大简化了对液相源残留块的后续切除加工过程,也避免了已生长单畴钆钡铜氧超导块材在分离过程中被破坏的可能性。
📄 2016106935609
📂 C30B29_22
👤 北京临界领域科技有限公司
📅 2016-08-19
本发明属于高温铜氧化物超导材料技术领域,具体涉及到一种底部籽晶熔渗生长法制备单畴稀土钡铜氧超导环的方法及其制备的超导环。本发明的方法包括配制固相源粉、配制液相源粉、压制固相先驱环、压制固相支撑层、压制液相源先驱块、压制Yb2O3支撑块、制备钕钡铜氧籽晶、装配先驱块、熔渗生长单畴稀土钡铜氧超导环、渗氧处理步骤。本发明的底部籽晶熔渗生长法制备单畴稀土钡铜氧超导环技术,既能实现液相源先驱块中液相的熔渗,又能保证单畴稀土钡铜氧超导环的生长;不仅大大简化了环状超导体的制备过程,避免了由块状超导体加工至环状超导体过程中样品被破坏的可能性,同时也可以直接观察到环形超导体在生长完成后上表面的宏观生长形貌。
📄 2017101618683
📂 C30B29_22
👤 陕西师范大学
📅 2017-03-17
本发明涉及一种纯氧化物预烧结法制备单畴钇钡铜氧超导块材的方法,包括纯氧化物预烧结法制备先驱粉、制备先驱块、压制支撑块、坯体的装配、单畴钇钡铜氧超导块材的生长、渗氧六个步骤;通过采用纯氧化物法在高温条件下保温预烧结制备先驱粉,相对于传统方法需要合成相纯净的YBa2Cu3O7‑δ、Y2BaCuO5或BaCuO2先驱粉体,简化了工艺步骤,节约了时间和能源,提高了工作效率,降低了生产成本;制备的先驱粉化学成分十分稳定,没有短时间内必须完成压块的条件限制,可以储存备用,利于工业批量化生产;另外制备的先驱粉采用常规方法压块即可,无需喷入雾化的去离子水,避免了苛刻的实验条件,也避免了宏观裂纹的产生,制备的产品超导性能更好。
📄 2017102904235
📂 C30B29_22
👤 陕西师范大学
📅 2017-04-28