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1)  high temperature superconductor Jc parameter
高温超导Jc参数
2)  high temperature superconductor
高温超导
1.
Study on magnetic field and electric current controlled opening switches based on high temperature superconductor;
基于高温超导材料的场控和流控式断路开关研究
2.
Virtual Instrument Testing System for R~T Curve of the High Temperature Superconductor;
高温超导体R-T曲线虚拟仪器测试系统
3.
A real time monitoring system based on infrared technique has been designed to collect the infrared radiation of acid thin liquid layer over high temperature superconductor film(YBCO film).
利用自行研制的红外实时监测系统,对YBCO高温超导薄膜上酸性液膜的红外辐射灰度进行实时采集,拟合出不同时刻的红外热像与三维相对灰度分布图及其红外辐射灰度平均值随时间变化的曲线,并在液膜微小立体液柱热交换简化模型的基础上,研究了YBCO上液膜平均温度的变化特性及其特征点。
3)  high temperature superconductivity
高温超导
1.
Then, we introduce the application of the high temperature superconductivity in electric power and electric cable.
简述了钙钛矿结构氧化物的基本特点,在此基础上,着重论述钙钛矿型铜氧化物A、B晶位元素替代对高温超导电性的影响,最后介绍了高温超导体在电力电缆方面的应用。
2.
High temperature superconductivity transformer such as high temperature superconducting cable and superconductivity power installations are large transmission capacity、low loss、good flexibility、small volume、no pollution.
高温超导电缆、高温超导变压器等超导电力装置具有传输容量大、损耗小、灵活性高、体积小、无污染等显著优点,随着高温超导电力技术的发展,将为解决传统电力系统的瓶颈提供新的方案。
4)  high temperature superconducting
高温超导
1.
Studies on High Temperature Superconducting dc-SQUIDs and Their Method of Eddy Current Nondestructive Evaluation;
高温超导dc-SQUIDs及其涡流无损检测方法研究
2.
Especially,the latent applications ofhigh temperature superconducting infrared focal-plan are evaluated.
较全面地阐述了国内外高 T_c(>77 K)超导红外探测器的发展水平,它包括红外探测机理,探测器的结构和工艺以及今后的发展趋势,特别评估了高温超导红外焦平面的潜在应用价值。
3.
Resistive high temperature superconducting fault current limiters (HTSFCL) utilize S-N transition of superconductor to limit the short-circuit current.
电阻型高温超导限流器(HTSFCL)利用超导体的超导态-正常态转变来限制短路电流,无需短路故障检测电路,具有体积小、重量轻的优点。
5)  HTSC
高温超导
1.
STEP IN THE DESIGN OF HTSC MICROWAVE NONLINEAR DEVICES;
高温超导薄膜微波非线性器件设计初探
2.
The development of HTSC X-band bandpass filter;
高温超导X波段带通滤波器研制
3.
ANALYSIS OF DRIVING PROPERTY OF HTSC MAGLEV EXPERIMENT MODEL VEHICLE;
高温超导磁悬浮模型车驱动性能的分析
6)  HTS
高温超导
1.
Propagation Characteristics Analysis of HTS Superconducting Microstrip Transmission Lines Using Hybrid Finite Element Method;
混合矢量有限元法分析高温超导微带线的传输特性
2.
General Design of HTS Transformer for EMU;
电动车组用高温超导变压器总体设计(下)
3.
Development of HTS current lead using Ag/Au alloy sheathed Bi-2223 tape;
Bi-2223带材制备的高温超导电流引线
补充资料:超导线材Jc的测定


超导线材Jc的测定
measurement of critical current density in superconducting wire

  、J于示习匕少超导线材Jc的测定measurement of critical Current density insu伴reonduetiflg wirel描界电流密度人是关系超导线材使用前景的重要参量,一般用四引线测量法测定。对高温超导体和高Jc超导线的Jc测定,常用磁化法、脉冲传愉电流法。 四引线浏量法因使用外侧一对电流引线、内侧一对电压引线而得名。测量时,把样品冷却到一定的温度,并使它相对于外磁场一定取向。当流过超导线材的电流增加到某一值Ic时,超导样品两端出现电压。对于第I类(或理想第n类)超导体,这是由于几在样品表面产生的磁场达到临界场从,样品转变为正常态;对于非理想第n类超导体(实用超导体),则是由于超导体内作用在磁通线上的洛伦兹力超过钉扎力,磁通线开始运动。通常用电场、电阻率等实验判据来确定Ic。因受测量条件限制,最常用的是在样品的I一V曲线上,取1月V/cm或0.1月V/cm(每厘米样品长度上出现电压1月V或0.1召V)处的电流为临界电流Ic。临界电流值与导体横截面积(电压引线间的)之比即线材的Jc值。在测量中,不管是使用电场判据还是电阻率判据,都是测量电压。前者的电压(判据)是一常数,后者随电流大小而变。测量这种微弱电压信号要特别注意减小干扰电压。例如,测量回路中的电源,检测、放大、记录等仪器设备都应是低噪声的;电压引线要扭绞、屏蔽和固定;为减少霍耳效应的影响,二接点连线应平行于电流方向;考虑到电流传输长度(电流从引线流到样品的转移范围),电压引线要与电流引线隔开一定长度;电流引线的电接点应是低电阻的,具有良好的电接触和一定的长度;样品的冷却要充分,以减少热电势的影响等。为保护样品在测量中不致因失超后的电流过大而烧坏,应有分流和自动切断装置。 滋化浏量法是用临界电流密度与磁化强度的理论关系计算出Jc,所以又称磁化强度Ic。样品磁化强度M的测量,一般用量子干涉仪(SQUID)或VSM。毕恩临界态模型表明,一细长圆柱样品,当磁场H的方向平行于轴线,而且H>H,(穿透场)时, Ic=3△M/R(A/emZ)式中△M是磁滞量(Gs),R是样品半径(cm)。 磁化法无需电引线,还可测很小的样品。但计算的Jc值(不同形状的样品,计算公式要相应改变)与所用的计算模型有关,而且磁化Jc是代表样品Ic的平均值。鉴于高临界温度氧化物超导体,存在制作低电阻电接点的困难,所以目前较多地利用磁化法来测量Jc。
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参考词条