Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 65-348-01 |
Наименование проекта Способ получения высокотемпературного сверхпроводящего материала на основе сложных оксидов |
Назначение Получение бесконечнослоевых IL-соединений состава Sr1-xMxCuO2 (где М Ca, Nd, Pr, Sm) |
Рекомендуемая область применения Электроника |
Описание 1 Результат выполнения технологической разработки. Предназначен для получения бесконечнослоевыхil-соединений составаsr 1-хm xcuo 2(где М Са,nd, pr, sm),которые могут найти применение в энергетике, различных приборах электронной, измерительной и вычислительной техники в качестве высокотемпературного сверхпроводящего материала с Тс<> Способ получения высокотемпературного сверхпроводящего материала на основе сложных оксидов стронция, самария и меди включает прокаливание исходной шихты и последующую термобарическую обработку, в способе исходную шихту предварительно обрабатывают ультразвуком в жидкой среде, после термобарической обработки проводят дополнительный отжиг при 200-250°С. Причем исходную шихту могут обрабатывать ультразвуком при частоте 22-23 кГц в течение 15-20мин. В качестве жидкой среды может быть использован этиловый спирт. В настоящее время ультразвук широко используют для получения суспензий и эмульсий из различных веществ, отмывки мелких деталей от механических загрязнений, для приготовления объектов при электронно-микроскопических исследованиях, а также для получения трудносмешиваемых композиций в биологии, химии, медицине и минералогии, металловедении и других областях науки. Предлагаемый способ заключается в следующем. Рассчитанные количества оксида меди СuО, гидроксида самария и карбоната стронция тщательно перемешивают в ступке. После этого исходную шихту пересыпают в какой-либо сосуд и заливают этиловым спиртом так, чтобы уровень жидкости находился выше поверхности порошка. Затем сосуд с полученной смесью помещают в диспергатор УЗДН-А для обработки ультразвуком в течение 15-20 мин на частоте 22-23 кГц. После обработки сосуд оставляют на воздухе до полного испарения спирта с поверхности порошка. Высушенную досуха смесь порошков прокаливают на воздухе при 925-930°С в течение 12-16ч. Полученный таким образом полуфабрикат помещают в пирофиллитовый контейнер с графитовым нагревателем, внутренние стенки которого (для предотвращения загрязнения образца углеродом) экранированы слоем фольги из платины. Контейнер с образцом помещают в блок-матрицу типа "тороид" и подвергают воздействию высокого давления 40-45кбар и температуры 1000-1100°С на прессе ДО-13 7А в течение 15-3Омин. Контроль температуры осуществляют с помощью термопары. Затем нагрев отключают и понижают давление. Образец извлекают из контейнера и отжигают при 200-250°С в течение 2 ч. Состав полученного образца определяют с помощью рентгеновского, химического анализов. Объемную долю сверхпроводящей фазы и температуру перехода в ВТСП-состояние определяют с помощью катушки индуктивности, калиброванной на частоте 1кГц. Таким образом, способ позволяет получать сверхпроводник составаsr1-xsmхcuo2(0<><=0,15) с="" содержанием="" сверхпроводящей="" фазы="">=0,15)> |
Преимущества перед известными аналогами Получает получить сверхпроводник с содержанием сверхпроводящей фазы 50-55% |
Стадия освоения Способ (метод) проверен в лабораторных условиях |
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
Технико-экономический эффект Улучшение качества изделий на 30% |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 19.12.2000 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)