ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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="">

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

Инновации и люди

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.)