纵磁场效应对Bi-2223超导带材临界电流密度的影响

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Bi-2223超导带材作为一种高温超导材料,在电力传输领域中拥有巨大的潜力。然而,现阶段该带材的临界电流密度(Jc)特性还未能达到应用水准。众所周知,纵磁场效应指纵磁场下超导材料的Jc大于横磁场下的Jc。上临界磁场(Bc2)的各向异性指外磁场方向从带材ab面变化到c轴方向时,超导材料的Bc2随之改变的现象。这两种现象的产生均伴随外加磁场方向的变化、都会对超导材料的Jc造成影响。故本论文将重点研究纵磁场效应和Bc2的各向异性对Bi-2223超导带材Jc特性的影响。作为手段,将通过研究不同外磁场(大小和方向)和温度下带材的Jc特性。明确各变量对Jc的影响,进而寻找提高带材Jc的方法。此外,利用洛伦兹力和钉扎力的平衡条件,构建了Bi-2223超导带材的理论模型,并通过实验结果,验证了理论模型的正确性。通过实验和理论模型的构建,主要得到如下结论:(1)、温度在40 K附近时,影响Jc的决定性因素是纵磁场效应。随温度的提升,纵磁场效应对Jc的影响逐渐衰弱,而Bc2各向异性对Jc的影响逐渐加强。到70 K附近时,Bc2各向异性已成为影响Jc的决定性因素。(2)、样品纵磁场条件下的Jc特性是横磁场条件下的1.25倍-13.25倍。(3)、一定范围内,外磁场在带材结晶轴c轴上的分量决定了Bi-2223带材的Jc
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