Маркировка материалов электронной техники - 44 стр.

UptoLike

44
4.4. Основные сверхпроводящие сплавы и их параметры
Материал
Кристаллическая
структура
Критическая темпе-
ратура Т
с
, К
Верхнее критиче-
ское поле Н
с2
, Тл
Глубина
проникновения, нм
Плотность тока
распаривания при
Т = 4,2 К, А/см
2
Плотность
критического тока,
А/см
2
Сопротивление при
Т = Т
с
, мкОмсм
NbTi
(47 Nb)
Объемно-
центриро-
ванная
кубическая
9
12
(4 К)
240 3,6×10
7
4×10
5
(5 Тл)
60
Nb
3
Sn
А15
кубическая
18
27
(4 К)
65 7,7×10
8
~10
6
5
MgB
2
Р6/mmm
гексаго-
нальная
39
15
(4 К)
140 7,7×10
7
~10
6
0,4
YBCO
Ортором-
бическая,
слоистый
перовскит
92
> 100
(4 К)
150 3×10
8
~10
7
~40…60
Bi-2223
Тетраго-
нальная,
слоистый
перовскит
108
> 100
(4 К)
150 3×10
8
~10
6
~150…800
В настоящее время разрабатываются новые материалы, обладающие
большей плотностью тока и более высокой температурой перехода в сверх-
проводящее состояние. Большие возможности здесь открывает нанотехно-
логия. Работы в этом направлении уже ведутся: получены сверхпроводники
с температурой перехода в сверхпроводящее состояние до 160 К.
4.2. СПЛАВЫ С ВЫСОКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Сплавы для электронагревательных элементов печей длительно ра-
ботают на воздухе при высоких температурах (до 1000…1200 °С), поэто-