способ получения высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата

Классы МПК:C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий
H01L39/12 отличающиеся материалом
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Научно-исследовательский институт "Домен"
Приоритеты:
подача заявки:
1992-02-07
публикация патента:

Использование: изобретение относится к технологии производства высокотемпиратурной сверхпроводящей керамики. Сущность изобретения: порошковую смесь соединений висмута, стронция, кальция и меди отжигают сначала при 770 - 800°С, измельчают, прессуют и отжигают на воздухе при 850 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 10способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751C не менее 100 ч. Изделия подвергают горячему прессованию при 930 - 980°С и давлении 0,1 - 0,5 ГПа в течение 1 - 5 ч. Положительный эффект: применение этого способа позволяет получать однофазные плотные образцы с высокими сверхпроводящими параметрами. 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ВИСМУТ-СТРОНЦИЙ-КАЛЬЦИЕВОГО КУПРАТА путем приготовления порошковой смеси соединений висмута, стронция, кальция и меди, предварительного обжига при 800 - 830oС, измельчения, прессования и окончательного обжига на воздухе при температуре 850 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 10oС не менее 100 ч, отличающийся тем, что предварительный обжиг приготовленной порошковой смеси ведут в две стадии, на первой из которых поддерживают температуру 770 - 800°С, с измельчением продукта между стадиями, а после окончательного обжига изделия подвергают горячему прессованию при температуре 930 - 980oС и давлении 0,1 - 0,5 гПа в течение 1 - 5 ч.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии производства высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) керамики на основе Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O и может быть использовано при изготовлении высокоплотных мишеней для напыления ВТСП пленок, а также изделий, используемых в электронике, электротехнике, энергетике.

Известно, что в системе Bi-Sr-Ca-Cu-O однофазное соединение со структурой 2223, характеризующееся высокой критической температурой и узкой шириной перехода в сверхпроводящее состояние (способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751Т), может быть синтезировано только в очень узком температурном интервале, а именно 850 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 5оС [1].

Благодаря введению в систему небольшого количества оксида свинца вместо оксида висмута можно расширить этот температурный интервал до 10-15оС и тем самым сделать более технологичной систему Bi-Sr-Ca-Cu-O [2].

Известен способ получения керамики с высокотемпературной фазой 2223 в системе Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O [3]. Способ включает в себя приготовление порошковой смеси соединений висмута, свинца, стронция, кальция и меди, первый низкотемпературный обжиг на воздухе при температуре 760 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 20оС, второй низкотемпературный обжиг при температуре 800 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 20оС с промежуточным тщательным измельчением и перемешиванием. Спрессованные под давлением 1-10 т/см2 образцы подвергаются высокотемпературному обжигу при температуре 850 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 10оС с выдержкой не менее 100 ч. При таком длительном заключительном обжиге образцы получаются однофазными с критической температурой перехода в сверхпроводящее состояние Тс > 100К и с критической плотностью тока jc способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 100 A/см2. Недостатком получаемых таким способом материалов является их низкая плотность способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 4,5 г/см3, что обуславливает малую временную стабильность сверхпроводника и не позволяет использовать способ [3] для изготовления из упомянутой керамики изделий для СВЧ применений, а также мишеней для получения ВТСП пленок.

Задача предлагаемого изобретения состоит в получении одновременно плотных и однофазных изделий из керамики состава (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10-б (2223), пригодных для использования в качестве мишеней для напыления ВТСП пленок, а также элементов для устройств радиоэлектроники и энергетики.

Способ, обеспечивающий получение таких изделий, включает, как и способ-прототип, приготовление порошковой смеси соединений висмута, свинца, стронция, кальция и меди, серию предварительных гомогенизирующих обжигов в температурном интервале 770-830оС на воздухе, измельчение, прессование и окончательный обжиг при 850 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 10оС на воздухе в течение не менее 100 ч. Отличительным признаком заявляемого способа является проведение после продолжительного окончательного обжига горячего прессования (ГП) на воздухе при давлении 0,1-0,5 ГПа и температуре 930-980оС в течение 1-5 ч.

Известно, что только в результате длительного заключительного обжига при 850 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 10оС образуется однофазное соединение типа 2223, имеющее, однако, довольно низкую плотность (способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 20297514,5 г/см3).

Авторами установлено, что, если обожженный материал подвергнуть ГП в указанных выше условиях, то происходит доуплотнение материала до плотности способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 5,6 г/см3. Если однофазный продукт, полученный после продолжительного обжига измельчить, спрессовать одноосным холодным прессованием и обжечь, то изделие получается однофазное, но его плотность не превышает 5,0 г/см3.

При проведении горячего прессования при температуре менее 930оС, давлении менее 0,1 ГПа и времени < 1,0 ч плотность изделий способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 5,2 г/см3. Увеличение температуры ГП более 980оС, давления выше 0,5 ГПа и времени более 5 ч приводит к оплавлению образцов или разложению однофазного соединения.

Примеры получения Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O керамики.

Смесь исходных компонентов, взятых в соотношении, необходимом для получения стехиометрического соединения (BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10-б, тщательно перемешивалась в течение 20-24 ч в спиртовой среде. Высушенная и протертая через капроновое сито смесь обжигалась при температуре 770-800оС в течение 5 ч с последующим измельчением. Синтезированное соединение, представляющее собой смесь фаз 2111, 2212, 2223, подвергалось повторному обжигу при небольшом повышении температуры до 800-830оС с последующим измельчением. Рентгеноструктурные исследования фиксировали смесь двух фаз: 2212 и 2223. Одноосным холодным прессованием при давлении 0,2-1,0 ГПа изготовлялись разнообразные изделия в виде дисков и пластин. Плотность сырых образцов изменялась в пределах 4,0-5,0 г/см3 в зависимости от давления прессования. Заключительный обжиг изделий проводился на воздухе при температуре 850 способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751 10оС в течение не менее 100 ч.

Режимы горячего прессования и характеристики образцов до и после ГП представлены в табл. 1 и 2.

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, заявляемый способ (примеры 1-4) позволяют получать плотные (способ получения высокотемпературной сверхпроводящей   керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата, патент № 2029751> 5,6 г/см3) и однофазные (2223) изделия из керамики на основе висмут-стронций-кальциевого купрата с высокими сверхпроводящими характеристиками.

Класс C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий

нанокомпозитный материал с сегнетоэлектрическими характеристиками -  патент 2529682 (27.09.2014)
композиционный керамический материал -  патент 2529540 (27.09.2014)
деталь малой толщины из термоструктурного композиционного материала и способ ее изготовления -  патент 2529529 (27.09.2014)
керамический материал с низкой температурой обжига -  патент 2527965 (10.09.2014)
огнеупорный блок для стеклоплавильной печи -  патент 2527947 (10.09.2014)
способ получения керамики из оксида иттербия -  патент 2527362 (27.08.2014)
керамический композиционный материал на основе алюмокислородной керамики, структурированной наноструктурами tin -  патент 2526453 (20.08.2014)
спин-стекольный магнитный материал -  патент 2526086 (20.08.2014)
способ получения кварцевой керамики -  патент 2525892 (20.08.2014)
способ изготовления керамических тиглей для алюмотермической выплавки лигатур, содержащих ванадий и/или молибден -  патент 2525890 (20.08.2014)

Класс H01L39/12 отличающиеся материалом

керамический материал -  патент 2515757 (20.05.2014)
способ получения материалов на основе y(вахве1-x)2cu3o7- -  патент 2486161 (27.06.2013)
способ получения высокотемпературного сверхпроводника в системе алюминий - оксид алюминия -  патент 2471269 (27.12.2012)
способ получения высокотемпературного сверхпроводника в системе магний-оксид магния -  патент 2471268 (27.12.2012)
композитная сверхпроводящая лента на основе соединения nb3sn -  патент 2436198 (10.12.2011)
композитная сверхпроводящая лента на основе соединения nb3sn -  патент 2436197 (10.12.2011)
высокотемпературный сверхпроводник на основе силицида лития -  патент 2351677 (10.04.2009)
составной комбинированный магнитный экран -  патент 2306635 (20.09.2007)
высокотемпературный сверхпроводник на основе фосфида лития и способ его изготовления -  патент 2267190 (27.12.2005)
способ формирования пленочного покрытия и устройство для его осуществления -  патент 2211881 (10.09.2003)
Наверх