[发明专利]一种分离银基铜氧化物超导材料中超导相的方法有效
申请号: | 202110515803.0 | 申请日: | 2021-05-12 |
公开(公告)号: | CN113270235B | 公开(公告)日: | 2022-10-11 |
发明(设计)人: | 周海山;张振闯;杨东昇;秦经刚;罗广南 | 申请(专利权)人: | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
主分类号: | H01B13/00 | 分类号: | H01B13/00 |
代理公司: | 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 | 代理人: | 李晓莉 |
地址: | 230031 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 分离 银基铜 氧化物 超导 材料 方法 | ||
1.一种分离银基铜氧化物超导材料中超导相的方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)取AgNO3溶液(4)置于容器(1)中;
(2)在容器(1)中放置两个互不接触的网状容器;
(3)将惰性导电材料(3)与直流电源负极相连,将银基铜氧化物超导材料与直流电源正极相连;将惰性导电材料(3)固定在其中一个网状容器中;将银基铜氧化物超导材料固定在另外一个网状容器中;
(4)将pH测量仪的探头(5)置于AgNO3溶液(4)中,以实时测量该实验过程中AgNO3溶液(4)的pH变化;
(5)开启直流电源,此时,银基铜氧化物超导材料的银基体失去电子,形成Ag+溶解到AgNO3溶液(4)中,铜氧化物超导相作为一种氧化物,在AgNO3溶液(4)中保持着稳定;
(6)将获得的铜氧化物超导相清洗和干燥,最终得到铜氧化物超导相。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中的AgNO3溶液(4)中AgNO3的浓度在0.05-1mol/L之间。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中的AgNO3溶液(4)中AgNO3的浓度在0.05-0.5mol/L之间。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)中,所述网状容器的材质选自玻璃纤维、石墨、铂、金和二氧化硅中的一种或多种。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)网状容器的网孔直径在0.1mm以下。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)所述网状容器的网孔直径为0.01-0.1mm。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述的惰性导电材料(3)选自石墨、银、金和铂中的一种或多种。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(3)中惰性导电材料(3)与银基铜氧化物超导材料的间距保持在5-10cm之间。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(5)中,溶质的pH值在6-8之间。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(5)中,直流电源电压保持在0.5-25V之间。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(5)中,直流电源的电压保持在5-15V之间。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(5)中直流电源的电流保持在0.2-1.5A之间。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(5)中直流电源通电的时间为1-10min。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(6)中采用去离子水将获得的铜氧化物超导相清洗5次,然后干燥,得到结构完整的铜氧化物超导相。
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