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초전도체의 제조방법과 응용분야

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작성일 22-10-19 14:35

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레포트/공학기술

,공학기술,레포트



초전도체의 개념을 살펴보고, 실용 초전도체의 공업화된 제조방법 및 초전도의 기본성질과 그에 따른 응용분야와 기술적 과제에 대해서 정리한 리포트입니다. 리포트에 모쪼록 도움이 되리라 생각합니다. 현제 실용화를 위한 선재화기술의 개발로 Nb3Sn과 VGA 화합물의 선재화에 성공하였다. 리포트에 모쪼록 도움이 되리라 생각합니다. 실용 초전도체의 기본요건은 3개의 임계값이 공간좌표의 안쪽에 있어야 하며 안정화기술과선재화를 위한 기계적 특성(特性)이 …(skip)


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초전도체의 제조방법과 응용분야





초전도체의 개념(槪念)을 살펴보고, 실용 초전도체의 공업화된 제조방법 및 초전도의 기본성질과 그에 따른 응용분야와 기술적 해결해야할문제에 대해서 정리한 리포트입니다. 모두 좋은 결과 있으시길 바랍니다. ^^

설명
다. NB-TI 등의 합금에는 TC가 약 10K, 4.2K 에서 HC가 약 10T다. ^^ , 초전도체의 제조방법과 응용분야공학기술레포트 ,


1. 개요

2. 제조방법
1) 표면확산법
2) 복합가공법

3. 응용분야

4. 기술적 課題


1986년 아이비엠 스위스 연구소의 뮬러박사둥이 헬륨온도보다 높은 재료를 발견함으로써 연구가 활성화되어 현재 많은 종류의 초전도재료가 개발되었다.

2. 제조방법

실용 초전도재료의 제조방법은 표11.8에 표시한 바와같다. TC와 HC씨가 높은 주요 초전도재료를 표시하였다. 이와같이 화합물계 재료는 합금계 재료에 비해 우수한 특성(特性)을 보이고 있으나 경하고 취성이 크기 때문에 소성가공하기 어려운 점이 문제이다. 최근 세계 각국에서 세라믹스계 초전도체의 연구, 개발로 큰 진전이 이루어져 BI계, La계,Y계와 같이 많은 초전도체가 발견되어 이른바 고온 초전도체 경쟁시대에 이르게 되었다. 모두 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 이에 NB3SN등의 A15형 결정구조를 가진 화합물에는 15-23K에 TC와 20-40T 를 가지며 또한 CHEVREL상 화합물인 PBMO6S8은 80T이르는 HC를 나타낸다.
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