特性と微細構造の最適化
日本の研究者が液体ソースから三元超電導バルクを合成し、大規模用途向けの性能向上を実証
芝浦工業大学
画像: 家庭用および産業用アプリケーションに革命をもたらす新しい超電導体もっと見る
クレジット: Muralidhar Miryala、SIT、日本
超伝導体は、医療画像技術、薬物送達システム、エネルギー貯蔵システム、浮上プロセス、浄水方法など、いくつかの分野での応用が増えています。 これは、抵抗ゼロという驚異的な能力によるもので、大量の電流を確実に流すことができるため、電力伝送や輸送の革新に適しています。
磁性超伝導体は通常、「トップシードメルト成長法」(TSMG)によって合成されます。 ただし、このプロセスには、製造中に液体原料が大量に失われるなど、いくつかの欠点があります。 これにより、材料組成の変化、形成された材料のマトリックスに亀裂、機械的欠陥、さらには熱伝導率の低下が生じます。 代替として、液相ペレット上に第二相ペレットを積み重ねる浸透成長プロセスが、生産および用途の効率を高めるために開発されました。 このようなバルク超電導体の製造には、液相のいくつかの組成物が使用されている。 ただし、RE-123 などの大型の単一粒子のバルク希土類 (RE) 材料を浸透成長プロセスを使用して合成することは依然として困難です。
しかし現在、日本の研究者らは、ガドリニウム(Gd)、イットリウム(Y)、エルビウム(Er)などの重元素を使用して、液体ストック組成と浸透成長技術を用いて単結晶バルク超伝導体や三元超伝導体を合成することに焦点を当てている。 彼らはまた、形成された超電導材料 (Gd、Y、Er)-123 の微細構造と特性 (超電導および電磁) を綿密に分析します。 彼らの発見により、現在市場で入手可能な材料と比較して、これらの三元バルクの性能が大幅に向上していることが明らかになりました。 この研究は芝浦工業大学のMiryala Muralidhar教授が主導し、Journal of Alloys and Compoundsでオンラインで閲覧できるようになった。
まず、研究者らは、(Gd、Y、Er)-123 単一粒子バルクを成長させるための複数の液体ソース出発材料の性能を評価しました。 Er123 と Ba3Cu5O8 の比率が 1:1 であることが最良の液相原料であることを確認した後、出発原料としてそれぞれの酸化物粉末を使用して、他の主要元素成分の添加を進めました。
臨界温度での電流の流れを評価したところ、得られた超電導体は、このカテゴリーで以前に入手可能な材料よりも 81.09% 高い、最高の電流密度を流すことができることがわかりました。 走査型電子顕微鏡による微細構造分析により、従来の Ba3Cu5O8 と比較して、二次相粒子サイズが大幅に減少し、平均粒子減少率が 43.13% であることが明らかになりました。
これらの結果についてミリヤラ教授は次のように述べています。「結果は素晴らしいというほかありません。費用対効果の高い方法を使用して、これらのバルク超電導体を空中で製造できたという事実により、このアプローチは大規模産業にとって非常に魅力的です」生産。"
さらに、Er123+ Ba3Cu5O8 は、(Gd, Y, Er)-123 三元系液体ソースの場合、自己磁場で 81.91 kA/cm2、1 T で 28.29 kA/cm2 という最高の臨界電流密度 (Jc) をもたらしました。
新しく合成された材料の電流密度が大幅に向上したことは、この研究の最も注目すべき点であり、磁性超伝導体の応用に大きな可能性を秘めています。 「これらの改善は、磁気浮上、超電導ベアリング、電気モーター、磁気ドラッグデリバリー(MDD)、フライホイールエネルギーシステムなどの現実の応用に革命をもたらす可能性を秘めています」とミリヤラ教授は言う。
このような優れた特性を備えた超電導材料は、近い将来、送電システムや輸送システムを大幅に強化し、影響を与える可能性があります。 また、国連の持続可能な開発目標 (SDGs) をサポートしながら、複数の業界を変革し、気候変動との闘いに貢献することもできます。
要約すると、バルク超電導体を合成するこの新しいアプローチは、明らかに高性能超電導体の大量生産への扉を開き、幅広い用途にとって画期的な進歩とみなされています。
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参照
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.170506
芝浦工業大学(SIT)について
芝浦工業大学(SIT)は、東京と埼玉にキャンパスを持つ私立大学です。 1927年に前身となる東京高等工業商業学校が創立されて以来、技術者教育の理念として「実践から学ぶ」を貫いています。 本学は、私立理工系大学で唯一、文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業に採択され、2014年度から10年間、文部科学省の支援を受けています。 「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」をモットーに、8,000人を超える学生を文化的に多様な環境に体験させ、社会に貢献する科学者や技術者を育成するという使命を反映しています。 、世界中からの学生仲間と協力し、交流することができます。
ウェブサイト:https://www.shibaura-it.ac.jp/
SIT(日本)のムラリダール・ミリヤラ教授について
ムラリダール・ミリヤラ博士は、工学部・理工学研究科の教授であり、芝浦工業大学(SIT)の評議員でもあります。 彼は世界工科大学ネットワーク (WTUN) の会長兼 OB でもあります。 彼の主な研究対象は、固体物理学と材料科学、特に高温超伝導体などのエネルギーと環境用の材料です。 彼は 500 冊以上の著書を残しており、インド大統領から名誉ある 2021 年 Pravasi Bharatiya Samman Award や理事長から SIT Excellent Education Award (2021) を含む、研究への貢献に対していくつかの賞を受賞しています。取締役の皆様。
資金調達情報この研究は芝浦工業大学(SIT)グリーンイノベーション研究センターの一部支援を受けました。 Akash Garg Agarwal 氏は、博士課程プログラムへの経済的支援に対する SIT からの支援に感謝します。
合金と化合物のジャーナル
10.1016/j.jallcom.2023.170506
実験研究
適用できない
浸透成長プロセスによる三元バルク (Gd、Y、Er)-123 の超電導特性と微細構造に対する液体ソースの影響の調査
2023 年 5 月 20 日
著者らは、この論文で報告されている研究に影響を与える可能性のある、競合する経済的利害関係や個人的関係がないことを宣言します。
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画像: 国内および産業用途に革命を起こす新しい超電導体 *** 参考文献 日本の芝浦工業大学 (SIT) について 日本の SIT の Muralidhar Miryala 教授について 資金提供に関する情報 免責事項: