JP6493547B2 - 酸化物超電導バルクマグネット - Google Patents
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Description
(1)単結晶状のRE1Ba2Cu3Oy(REはY又は希土類元素から選ばれる1種又は2種以上の元素。6.8≦y≦7.1)中にRE2BaCuO5が分散された、1個の酸化物超電導バルク体と、
前記1個の酸化物超電導バルク体の外周に嵌合される外周補強リングと、
を備えた、酸化物超電導バルクマグネットであって、
前記外周補強リングは、径方向に多重リング構造を有する複数の金属リングからなり、
前記複数の金属リングのうちの少なくともいずれか1つは、20〜70Kでの熱伝導率が20W/(m・K)以上であり、かつ、前記複数の金属リングのうちの少なくともいずれか1つは、前記熱伝導率が20W/(m・K)以上の金属リングよりも高い強度を有し、
前記複数の金属リングの最内周の前記金属リングと前記酸化物超電導バルク体とは、半田で結合されており、
前記酸化物超電導バルク体と前記半田との界面には、銀または銀合金の薄膜層が介在される、酸化物超電導バルクマグネット。
(2)前記複数の金属リングのうち、最内周の金属リングは、前記20〜70Kでの熱伝導率が20W/(m・K)以上の金属リングである、(1)に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
(3)前記熱伝導率が20W/(m・K)以上の金属リングの材質は、銅、アルミニウム、または銀のいずれかである、(1)または(2)に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
(4)前記熱伝導率が20W/(m・K)以上の金属リングよりも前記強度が高い金属リングの材質は、銅合金、アルミ合金またはステンレスのいずれかである、(1)〜(3)のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
(5)前記複数の金属リングの最内周の前記金属リングと前記酸化物超電導バルク体とは、Sn系半田で結合されている、(1)〜(4)のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
(6)前記酸化物超電導バルクマグネットに、当該酸化物超電導バルクマグネットの上面又は下面の少なくともいずれか一方を覆うように、銅、アルミニウム、銀のいずれからなる補強板が接続される、(1)〜(5)のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
(7)前記酸化物超電導バルク体は円柱形状であり、前記外周補強リングは円筒形状である、(1)〜(6)のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
(8)前記酸化物超電導バルク体は円筒形状であり、前記外周補強リングは円筒形状である、(1)〜(6)のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
(9)前記酸化物超電導バルク体は多角柱状であり、前記外周補強リングは多角筒状である、(1)〜(6)のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
(10)(1)〜(9)のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネットをバルクマグネットユニットとし、当該バルクマグネットユニットを複数個並列配置して形成される集合体と、
当該集合体の外周部を覆う集合体外周部補強体と、
を備え、
前記集合体は、隣り合う前記バルクマグネットユニットの前記外周補強リング同士が互いに接触するように並列配置されて形成されており、
前記集合体外周部補強体は、前記外周補強リングにおける前記20K〜70Kでの熱伝導率が20W/m・K以上の金属リングよりも、高強度の部材から形成されている、集合型酸化物超電導バルクマグネット。
211相+液相(BaとCuの複合酸化物) → 123相
によりできる。そして、この包晶反応により、123相ができる温度(Tf:123相生成温度)は、ほぼRE元素のイオン半径に関連し、イオン半径の減少に伴いTfも低くなる。また、低酸素雰囲気及びAg添加に伴い、Tfは低下する傾向にある。
211相+液相(BaとCuの複合酸化物) → 123相+211相
で示される反応によりできる。
なお、本発明による実施態様では、着磁はパルス着磁ではなく、いわゆる、フィールドクール(磁場中冷却)と呼ばれる着磁方法であり、定常的な印加磁場中で超電導体を冷却し、超電導状態にした後、印加磁場を取り除く着磁方法を想定している。
具体的には、以下の実施形態が挙げられる。
まず、第1の実施形態について、図1A及び図1Bを用いて説明する。図1Aは、本実施形態に係る酸化物超電導バルクマグネット100の一例を示す概略斜視図である。図1Bは、図1Aに示す酸化物超電導バルクマグネット100の断面図と、酸化物超電導体と外周補強リングとの界面部分を示す断面図およびその部分拡大図を示す。
次に、第2の実施形態について、図2を用いて説明する。図2は、酸化物超電導バルクマグネット200の中心軸線に沿って切断したときの断面図を示す。
次に、第3の実施形態に係る酸化物超電導バルクマグネット300について、図3A及び図3Bを用いて説明する。図3Aは、本実施形態に係る酸化物超電導バルクマグネット300の一例を示す概略斜視図である。図3Bは、酸化物超電導バルクマグネット300の中心軸線に沿って切断したときの断面図を示す。酸化物超電導バルクマグネット300は、リング形状の酸化物超電導バルク体310と、高い熱伝導率を有する第1の金属リング330および高強度の第2の金属リング340からなる外周補強リング320とからなる。
次に、第4の実施形態について、図4Aおよび図4Bを用いて説明する。図4Aは、本実施形態に係る酸化物超電導バルクマグネット400の一例を示す概略斜視図である。図4Aの酸化物超電導バルクマグネット400は、多角柱状の超電導バルク体および多角筒状の金属多重リング構造を有する外周補強リングからなる。図4Bは、本実施形態に係る酸化物超電導バルクマグネット400の一例を示す概略斜視図であり、六角形の超電導バルク体および六角の金属多重リング構造を有する外周補強リングからなる。
次に、第5の実施形態について、図5を用いて説明する。図5は、本実施形態に係る集合型酸化物超電導バルクマグネット500の一例を示す概略斜視図である。図5に示す集合型酸化物超電導バルクマグネット500では、多角柱状の酸化物超電導バルク体510は多角筒状の金属多重リング構造を有する外周補強リング520に熱的に接続されており、これをバルクマグネットユニットとする。そして、このバルクマグネットユニットを複数配列して集合体560とし、その集合体560の外周に集合体外周部補強リング570を配置して集合型酸化物超電導バルクマグネット500を形成している。
また、上述した第1〜第5の実施形態の酸化物超電導バルクマグネットとすることで、クエンチ現象を防止又は抑制でき、かつ、酸化物超電導バルク体の軸上表面での補足磁束密度が5T以上更には8T以上となるような高磁場のフィールドクール着磁においても、電磁気的応力による酸化物超電導バルク体の破損を防止することができるようになる。
図6に示す実施例1の超電導バルクマグネット600では、Gd−Ba−Cu−O系酸化物超電導バルク体610を用いた。
図7に示す実施例2の超電導バルクマグネット700では、Eu−Ba−Cu−O系酸化物超電導バルク体710を用いた。まず、市販されている純度99.9質量%のユーロビウム(Eu)、バリウム(Ba)、銅(Cu)のそれぞれの酸化物の粉末を、Eu:Ba:Cu=1.6:2.3:3.3のモル比で秤量し、それにCeO2を1.0質量%及び銀を10質量%加えた。この秤量粉を1時間かけて十分混練してから、大気中にて1173Kで8時間仮焼した。
図8に示す実施例3の超電導バルクマグネット800では、Eu−Ba−Cu−O系酸化物超電導バルク体810を用いた。まず、市販されている純度99.9質量%のユーロビウム(Eu)、バリウム(Ba)、銅(Cu)のそれぞれの酸化物の粉末を、Eu:Ba:Cu=1.6:2.3:3.3のモル比で秤量し、それにPtを0.6質量%及び銀を8質量%加えた。この秤量粉を1時間かけて十分混練してから、大気中にて1173Kで8時間仮焼した。
図9に示す実施例1と同様の方法で直径55mmの単結晶状のGd系超電導バルク体を得た。これらの単結晶状の酸化物超電導バルク体を加工し、一辺が38.0mm、厚さ18.0mmの多角柱状の酸化物超電導バルク体910作製した。さらに、スパッタリングにより超電導体の表面に約2μm厚の銀をコーティングした。これを酸素気流中において723Kで100時間熱処理した。
実施例4と同様の方法でアルミ製およびSUS316L製の多角筒状の金属多重外周補強リング920で補強された超電導バルクマグネット900をバルクマグネットユニットとして、6個作製し、さらに比較例4と同様の方法でSUS316製の多角筒状外周リング921で補強された超電導バルクマグネット901(バルクマグネットユニット)を6個作製した。
110 酸化物超電導バルク体
120 外周補強リング
130 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する金属リング)
140 第2の金属リング(高強度の金属リング)
180 導電性材料
181 半田
182 Ag(Ag合金)
200 酸化物超電導バルクマグネット
210 酸化物超電導バルク体
220 外周補強リング
230 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する金属リング)
240 第2の金属リング(高強度の金属リング)
250 補強板
300 リング状酸化物超電導バルクマグネット
310 リング酸化物超電導バルク体
320 外周補強リング
330 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する金属リング)
340 第2の金属リング(高強度の金属リング)
400 多角柱形状の酸化物超電導バルクマグネット
411 多角柱状酸化物超電導バルク体
421 多角筒状外周補強リング
431 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する多角筒状金属リング)
441 第2の金属リング(高強度の多角筒状金属リング)
412 六角形酸化物超電導バルク体
422 六角形外周補強リング
432 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する六角形金属リング)
442 第2の金属リング(高強度の六角形金属リング)
500 集合型酸化物超電導バルクマグネット
510 リング状酸化物超電導バルク体
520 外周補強リング
530 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する多角筒状金属リング)
540 第2の金属リング(高強度の多角筒状金属リング)
550 バルクマグネットユニット
560 集合体
570 多角筒状の集合体外周部補強体
600 酸化物超電導バルクマグネット
610 酸化物超電導バルク体
620 外周補強リング
630 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する金属リング)
640 第2の金属リング(より高強度の金属リング)
601 酸化物超電導バルクマグネット
611 酸化物超電導バルク体
621 外周補強リング
700 酸化物超電導バルクマグネット
710 酸化物超電導バルク体
720 外周補強リング
730 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する金属リング)
740 第2の金属リング(高強度の金属リング)
750 補強板
701 酸化物超電導バルクマグネット
711 酸化物超電導バルク体
721 外周補強リング
751 補強板
800 リング状酸化物超電導バルクマグネット
810 リング酸化物超電導バルク体
820 外周補強リング
830 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する金属リング)
840 第2の金属リング(高強度の金属リング)
801 リング状酸化物超電導バルクマグネット
811 リング酸化物超電導バルク体
821 外周補強リング
900 多角柱状の酸化物超電導バルクマグネット
910 多角柱状酸化物超電導バルク体
920 多角筒状外周補強リング
930 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する多角筒状金属リング)
940 第2の金属リング(高強度の多角筒状金属リング)
901 多角柱状の酸化物超電導バルクマグネット
911 多角柱状酸化物超電導バルク体
921 多角筒状外周補強リング
1000 集合型酸化物超電導バルクマグネット
1010 多角柱状酸化物超電導バルク体
1020 多角筒状外周補強リング
1030 第1の金属リング(高い熱伝導率を有する多角筒状金属リング)
1040 第2の金属リング(高強度の多角筒状金属リング)
1050 バルクマグネットユニット
1060 集合体
1070 多角筒状の集合体外周部補強体
1001 比較用集合型酸化物超電導バルクマグネット
1011 多角柱状酸化物超電導バルク体
1021 多角筒状外周補強リング
1051 バルクマグネットユニット
1061 集合体
1071 多角筒状の集合体外周部補強体
Claims (10)
- 単結晶状のRE1Ba2Cu3Oy(REはY又は希土類元素から選ばれる1種又は2種以上の元素。6.8≦y≦7.1)中にRE2BaCuO5が分散された、1個の酸化物超電導バルク体と、
前記1個の酸化物超電導バルク体の外周に嵌合される外周補強リングと、
を備えた、酸化物超電導バルクマグネットであって、
前記外周補強リングは、径方向に多重リング構造を有する複数の金属リングからなり、 前記複数の金属リングのうちの少なくともいずれか1つは、20〜70Kでの熱伝導率が20W/(m・K)以上であり、かつ、前記複数の金属リングのうちの少なくともいずれか1つは、前記熱伝導率が20W/(m・K)以上の金属リングよりも高い強度を有し、
前記複数の金属リングの最内周の前記金属リングと前記酸化物超電導バルク体とは、半田で結合されており、
前記酸化物超電導バルク体と前記半田との界面には、銀または銀合金の薄膜層が介在される、酸化物超電導バルクマグネット。 - 前記複数の金属リングのうち、最内周の金属リングは、前記20〜70Kでの熱伝導率が20W/(m・K)以上の金属リングである、請求項1に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
- 前記熱伝導率が20W/(m・K)以上の金属リングの材質は、銅、アルミニウム、または銀のいずれかである、請求項1または2に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
- 前記熱伝導率が20W/(m・K)以上の金属リングよりも前記強度が高い金属リングの材質は、銅合金、アルミ合金またはステンレスのいずれかである、請求項1〜3のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
- 前記複数の金属リングの最内周の前記金属リングと前記酸化物超電導バルク体とは、Sn系半田で結合されている、請求項1〜4のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
- 前記酸化物超電導バルクマグネットに、当該酸化物超電導バルクマグネットの上面又は下面の少なくともいずれか一方を覆うように、銅、アルミニウム、銀のいずれからなる補強板が接続される、請求項1〜5のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。
- 前記酸化物超電導バルク体は円柱形状であり、前記外周補強リングは円筒形状である、
請求項1〜6のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。 - 前記酸化物超電導バルク体は円筒形状であり、前記外周補強リングは円筒形状である、
請求項1〜6のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。 - 前記酸化物超電導バルク体は多角柱状であり、前記外周補強リングは多角筒状である、
請求項1〜6のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネット。 - 請求項1〜9のいずれか1項に記載の酸化物超電導バルクマグネットをバルクマグネットユニットとし、当該バルクマグネットユニットを複数個並列配置して形成される集合体と、
当該集合体の外周部を覆う集合体外周部補強体と、
を備え、
前記集合体は、隣り合う前記バルクマグネットユニットの前記外周補強リング同士が互いに接触するように並列配置されて形成されており、
前記集合体外周部補強体は、前記外周補強リングにおける前記20K〜70Kでの熱伝導率が20W/m・K以上の金属リングよりも、高強度の部材から形成されている、集合型酸化物超電導バルクマグネット。
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