日前,中國科學(xué)院電工研究所應(yīng)用超導(dǎo)重點實驗室馬衍偉研究組采用機械壓制新工藝,研制出目前世界最高傳輸臨界電流密度的Sr122型鐵基超導(dǎo)線帶材,在4.2 K和10 T下超過105 A/cm2 (Appl. Phys. Lett. 104 (2014) 202601),這一成果標(biāo)志著我國率先跨入了實用化門檻,并為我國下一步鐵基長線規(guī)?;苽涞於藞詫嵒A(chǔ)。
在2008年研制出國際首根鐵基超導(dǎo)線材后,該研究組通過對金屬包套材料,機械加工和熱處理工藝,摻雜改性,以及織構(gòu)取向等多項關(guān)鍵技術(shù)的系統(tǒng)研究,不斷提高鐵基超導(dǎo)線帶材的臨界電流密度,并始終在國際上保持領(lǐng)先水平。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和不斷努力,該組通過制備高質(zhì)量的前驅(qū)粉,并率先將熱壓工藝引入鐵基超導(dǎo)帶材的制備,顯著提高了超導(dǎo)芯的致密度并有效消除了其中的微裂紋,將Sr-122鐵基超導(dǎo)帶材的傳輸臨界電流密度大幅度提高至5.1×104 A/cm2 (4.2 K, 10 T),該成果在2014年3月發(fā)表于Scientific Reports 4, 4465 (2014) (DOI: 10.1038/srep04465)。隨后,通過進(jìn)一步優(yōu)化壓制工藝,該研究組制備出具有高致密度的織構(gòu)化Sr-122鐵基超導(dǎo)帶材,其傳輸臨界電流首次突破了105 A/cm2 (4.2 K, 10 T)的實用化水平。通過高分辨透射電子顯微鏡在原子尺度下對晶界結(jié)構(gòu)的研究發(fā)現(xiàn),帶材超導(dǎo)芯中的晶粒連接緊密,晶粒間不含雜質(zhì)相,并觀察到大量的小角晶界。因此,對材料微觀結(jié)構(gòu)的調(diào)控以及高質(zhì)量超導(dǎo)相的優(yōu)化使鐵基超導(dǎo)帶材獲得了高臨界電流密度。相關(guān)工作近日發(fā)表于Appl. Phys. Lett. 104, 202601 (2014) (DOI: 10.1063/1.4879557),并得到了審稿人的高度評價:The highest transport Jc reported in Sr122 tape is very encouraging for the superconductivity community。為了進(jìn)一步推動122鐵基超導(dǎo)線帶材的應(yīng)用,該組同時制備出了高性能7芯和19芯多芯線帶材,其中前者的臨界電流密度達(dá)到了6.1×104 A/cm2 (4.2 K, 10 T),是目前鐵基超導(dǎo)多芯線的最高紀(jì)錄。另一方面,1111型鐵基超導(dǎo)體比122鐵基超導(dǎo)體具有更高的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度和上臨界場,但由于1111型鐵基超導(dǎo)體的合成溫度較高,均勻性和相純度不易控制,因此線帶材的制備難度也比122線帶材大。最近,該研究組通過在SmFeAsO1-xFx (Sm-1111)前驅(qū)粉的燒結(jié)過程中添加錫,有效消除了Sm-1111晶粒間的FeAs雜質(zhì)相,將Sm-1111帶材的傳輸臨界電流密度提高至3.45×104 A/cm2 (4.2 K, 0 T),這是目前1111型鐵基超導(dǎo)線帶材中報道的最高值,論文發(fā)表于Appl. Phys. Lett. 104, 172601 (2014) (DOI: 10.1063/1.4874261)。
以上工作得到科技部973計劃,國家自然科學(xué)基金委,北京市科委的大力支持。
在2008年研制出國際首根鐵基超導(dǎo)線材后,該研究組通過對金屬包套材料,機械加工和熱處理工藝,摻雜改性,以及織構(gòu)取向等多項關(guān)鍵技術(shù)的系統(tǒng)研究,不斷提高鐵基超導(dǎo)線帶材的臨界電流密度,并始終在國際上保持領(lǐng)先水平。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和不斷努力,該組通過制備高質(zhì)量的前驅(qū)粉,并率先將熱壓工藝引入鐵基超導(dǎo)帶材的制備,顯著提高了超導(dǎo)芯的致密度并有效消除了其中的微裂紋,將Sr-122鐵基超導(dǎo)帶材的傳輸臨界電流密度大幅度提高至5.1×104 A/cm2 (4.2 K, 10 T),該成果在2014年3月發(fā)表于Scientific Reports 4, 4465 (2014) (DOI: 10.1038/srep04465)。隨后,通過進(jìn)一步優(yōu)化壓制工藝,該研究組制備出具有高致密度的織構(gòu)化Sr-122鐵基超導(dǎo)帶材,其傳輸臨界電流首次突破了105 A/cm2 (4.2 K, 10 T)的實用化水平。通過高分辨透射電子顯微鏡在原子尺度下對晶界結(jié)構(gòu)的研究發(fā)現(xiàn),帶材超導(dǎo)芯中的晶粒連接緊密,晶粒間不含雜質(zhì)相,并觀察到大量的小角晶界。因此,對材料微觀結(jié)構(gòu)的調(diào)控以及高質(zhì)量超導(dǎo)相的優(yōu)化使鐵基超導(dǎo)帶材獲得了高臨界電流密度。相關(guān)工作近日發(fā)表于Appl. Phys. Lett. 104, 202601 (2014) (DOI: 10.1063/1.4879557),并得到了審稿人的高度評價:The highest transport Jc reported in Sr122 tape is very encouraging for the superconductivity community。為了進(jìn)一步推動122鐵基超導(dǎo)線帶材的應(yīng)用,該組同時制備出了高性能7芯和19芯多芯線帶材,其中前者的臨界電流密度達(dá)到了6.1×104 A/cm2 (4.2 K, 10 T),是目前鐵基超導(dǎo)多芯線的最高紀(jì)錄。另一方面,1111型鐵基超導(dǎo)體比122鐵基超導(dǎo)體具有更高的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度和上臨界場,但由于1111型鐵基超導(dǎo)體的合成溫度較高,均勻性和相純度不易控制,因此線帶材的制備難度也比122線帶材大。最近,該研究組通過在SmFeAsO1-xFx (Sm-1111)前驅(qū)粉的燒結(jié)過程中添加錫,有效消除了Sm-1111晶粒間的FeAs雜質(zhì)相,將Sm-1111帶材的傳輸臨界電流密度提高至3.45×104 A/cm2 (4.2 K, 0 T),這是目前1111型鐵基超導(dǎo)線帶材中報道的最高值,論文發(fā)表于Appl. Phys. Lett. 104, 172601 (2014) (DOI: 10.1063/1.4874261)。
以上工作得到科技部973計劃,國家自然科學(xué)基金委,北京市科委的大力支持。