Способ получения сверхпроводящего оксидного материала на основе иттрий-бариевого купрата
Использование: в радиоэлектронной технике и энергетике при изготовлении керамических сверхпроводников. Сущность изобретения: способ включает смешивание оксидов иттрия и меди и карбоната бария с кремнийсодержащим компонентом, синтез на воздухе при температуре 900oC в течение 10 ч, охлаждение, измельчение, формование и спекание в атмосфере воздуха. Способ отличается тем, что в качестве кремнийсодержащего компонента используют оксид кремния (SiO2) из расчета получения состава Y1Ba2Cu3-xSixO7, где x = 0,01,-0,050, а спекание проводят в интервале температур 930-990oC в течение 5-20 ч. 1 табл.
Изобретение относится к способам получения высокотемпературного сверхпроводникового (ВТСП) оксидного материала на основе соединений иттрий-бариевого купрата состава YBa2Cu3O7 и может быть использовано в радиоэлектронной технике и энергетике при изготовлении объемных керамических образцов (изделий), обладающих высокими значениями температуры перехода материала в сверхпроводящее (СП) состояние.
Наибольшее число публикаций по ВТСП-керамическим материалам связано с получением и изучением соединения иттрий-бариевого купрата YBa2Cu3O7 (фазы "123"), хорошо воспроизводимого простыми доступными методами. Использование различных технологических приемов при получении материала: введение модифицирующих добавок (либо сверх стехиометрии, либо частично или полностью замещающих один или более элементов соединения), проведение процесса термообработок материала с использованием атмосферообразователей (в основном кислородсодержащих), изменение температуры, времени, скорости нагрева/охлаждения при обжиге материала и др. позволяет управлять параметрами конечного продукта. Для применения ВТСП-материалов в устройствах будущего необходимы простые методы изготовления, позволяющие получать материалы с наиболее стабильными при нормальных условиях свойствами. Применение специальных атмосферообразователей в процессе синтеза/спекания материала не позволяет, как правило, значительно улучшить свойства материала и в то же время существенно затрудняет технологический процесс и контролируемость свойств конечного продукта при нормальных условиях в связи с повышенной тенденцией к деградации таких материалов. Известен способ получения сверхпроводящего оксидного материала на основе иттрий-бариевого купрата, включающий смешивание исходных компонентов Y2O3, BaCO3, CuO с модифицирующей добавкой, частично замещающей один из элементов в соединении "123" (всего опробовано 52 различных модификатора: Pb, Al, W, Ca, In, F и др.), синтез смеси при температуре 900oС в течение 6 ч, измельчение, формование и спекание при 970oС в течение 20 ч (синтез и спекание на воздухе) /2/. На полученных таким образом 163-х композициях повышения температуры перехода материала в сверхпроводящее состояние по отношению к таковой в "123" обнаружено не было. В известных способах получения сверхпроводящих оксидных материалов, отвечающих формуле YBa2Cu3-xMxO7-y, где M=Ti, Ag, включающих твердофазный синтез на воздухе смеси компонентов оксидных соединений элементов,составляющих материал, при температуре 930oС в течение 3-10 ч, охлаждение, формование и повторное спекание на воздухе при 930oС в течение 10 ч /3,4/, показано, что лишь очень небольшие количества добавки (x=10-3, т.е. порядка 0,1 ат.) приводят к небольшому увеличению температуры перехода материала в сверхпроводящее состояние (ТC), однако переход при этом сильно размыт:







Формула изобретения
Способ получения сверхпроводящего оксидного материала на основе иттрий-бариевого купрата, включающий смешивание оксидов иттрия и меди и карбоната бария с кремнийсодержащим компонентом, синтез на воздухе при 900oС в течение 10 ч, охлаждение, измельчение, формование и спекание в атмосфере воздуха, отличающийся тем, что в качестве кремнийсодержащего компонента используют оксид кремния (SiO2) из расчета получения состава Y1Ba2Cu3-xSixO7, где x=0,010 - 0,050, а спекание проводят при 930-990oC в течение 5-20 ч.РИСУНКИ
Рисунок 1