[发明专利]一种高场Nb3Sn线材用CuNb复合管的制备方法有效
申请号: | 201010181598.0 | 申请日: | 2010-05-24 |
公开(公告)号: | CN101859612A | 公开(公告)日: | 2010-10-13 |
发明(设计)人: | 李春广;孙霞光;万小波;管军强;肖成举;王天成;杜社军;刘向宏;冯勇;张平祥 | 申请(专利权)人: | 西部超导材料科技有限公司 |
主分类号: | H01B12/00 | 分类号: | H01B12/00;H01B13/00 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 罗笛 |
地址: | 710018 陕西省*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 nb sub sn 线材 cunb 复合管 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于超导材料加工技术领域,涉及一种高场Nb3Sn线材用CuNb复合管的制备方法。
背景技术
多芯Nb3Sn超导股线是一种具有优异超导性能的高场低温超导材料,是制作10T以上超导磁体最理想的材料之一。近年来,各种强磁场实验中心以及各种科学实验装置的建立,对Nb3Sn超导材料的需要及技术要求都提出了新的挑战,对于强磁场磁体所用的Nb3Sn超导材料,要求磁场强度在12T、温度在4.2K具有至少400A临界电流,所以要求超导材料的CuNb区具有非常高的Nb、Cu面积比,这就提高了CuNb复合体的制作难度,对工艺的要求也随之提高。RRP法是近年来发展起来的特别针对强磁场用Nb3Sn线材制备而提出的一种新型实验生产工艺,在RRP法工艺中,首先制备出具有一定厚度阻隔层的高Nb、Cu面积比的多芯CuNb复合体;再通过加工制作成管材,然后将Sn或Sn合金插入CuNb复合管内冷加工形成CuNbSn复合棒,即亚组元;再将这样的亚组元集束装入Cu管中构成最终坯料,加工这种最终坯料至所需尺寸的复合股线进行Nb3Sn的生成热处理。显然,在RRP法制备过程中CuNb复合体的设计及加工质量是线材后续加工的重要因素,也是决定Nb3Sn超导线材性能的关键要素之一。目前,现有技术中还没有涉及具体的高场Nb3Sn线材用的CuNb复合体的制备工艺。
发明内容
本发明的目的是提供一种高场Nb3Sn线材用CuNb复合管的制备方法,生产出能够满足强磁场用RRP法Nb3Sn线材生产所需要的、具有良好冶金结合的CuNb复合体。
本发明所采用的技术方案是,高场Nb3Sn线材用CuNb复合管的制备方法,按以下步骤进行:
步骤1
制取六角单芯CuNb复合棒:选取无氧Cu管与Nb棒,清洗去除Nb棒表面的油污以及氧化层后,将Nb棒放入无氧Cu管内进行镟锻加工,使Cu与Nb之间的界面充分压紧、结合,再进行拉伸加工,拉伸成型为六角单芯CuNb复合棒,其中六角单芯CuNb复合棒横截面上Nb与Cu的面积比为70%-90%∶30%-10%;
制取六角Cu芯棒:拉伸加工获得六角Cu芯棒,六角Cu芯棒的长度和外部直径与六角单芯CuNb复合棒相同;
制取无氧Cu插缝棒:拉伸加工圆形无氧Cu插缝棒,该插缝棒的直径小于六角单芯CuNb复合棒的外部直径;
将清洗过的Nb薄板卷制成大小直径不等的Nb筒,并按照Nb筒直径由大到小的顺序套装在一起,得到Nb套筒;
步骤2
将步骤1制得的多根六角单芯CuNb复合棒、六角Cu芯棒、圆形无氧Cu插缝棒按密排六方结构组装装入步骤1制得的Nb套筒内,再一起装入清洗过的Cu管中,盖好Cu管的上下盖后进行除气处理,除气温度为300℃-350℃,时间为1-2小时,得到CuNb复合坯锭;待复合坯锭冷却后出炉进行真空电子束焊接;再将焊接好的CuNb复合坯锭进行热等静压,热等静压温度为500℃-650℃,压力80MPa-100MPa,保压时间1-2小时;最后进行热挤压,挤压预热温度为500℃-650℃,挤压速度控制为10mm/min-20mm/min,挤压比控制在10-15之间,即得到高场Nb3Sn线材用CuNb复合管。
本发明的特征还在于,
Nb棒直径为11.8mm-13mm,长度为2000mm。
Cu管直径为20mm-22mm,管壁厚度为3.3mm-3.9mm,长度为2000mm。
Nb套筒是由1.5mm壁厚的4片Nb薄板分别卷制成4个直径不同的筒,然后再将4个筒按照直径由大到小的顺序套装在一起,Nb套筒整体外径为131mm-132mm,内径为118mm-119mm。
本发明的高场Nb3Sn线材用CuNb复合管的制备方法,制备的CuNb复合棒具有Nb阻隔层包围、Nb芯丝对称分布、Nb芯丝大小均匀、各组元间达到良好的冶金结合等特点,复合棒内部Cu、Nb面积比例可按需求调整,且复合棒可满足不同要求的高场股线的生产需要。
附图说明
图1为本发明的制备方法中六角单芯CuNb复合棒的结构示意图;
图2为采用实施例1制得的CuNb复合管制备的Nb3Sn股线I-V测试曲线;
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