
Проволока из сплава ниобия-титана (NbTi) — это высокопроизводительный сверхпроводящий материал, широко используемый в приложениях, требующих высокой прочности , пластичности и износостойкости .
Проволока из сплава ниобия-титана (NbTi) — это высокопроизводительный сверхпроводящий материал, широко используемый в приложениях, требующих высокой прочности , пластичности и износостойкости . Сплав NbTi состоит из ниобия (Nb) и титана (Ti) , что обеспечивает уникальные свойства, такие как сверхпроводимость (при криогенных температурах), высокая механическая прочность и устойчивость к воздействию окружающей среды . Этот сплав широко используется в сверхпроводящих магнитах , системах МРТ и ускорителях частиц .
Сочетание ниобия и титана обеспечивает высокую прочность на разрыв и превосходную гибкость , что делает проволоку из сплава NbTi идеальной для критически важных применений, где надежность и точность имеют первостепенное значение.
Сверхпроводящие свойства :
NbTi является одним из наиболее часто используемых сверхпроводящих сплавов , что означает, что он проявляет нулевое электрическое сопротивление при охлаждении ниже критической температуры (~9,25 К).
Высокая прочность :
Сплав NbTi обеспечивает превосходную механическую прочность , идеально подходящую для применений, где воздействуют сильные магнитные поля и динамические напряжения .
Коррозионная стойкость :
Сплав устойчив к коррозии и окислению, что делает его пригодным для использования в сложных условиях окружающей среды.
Пластичность и гибкость :
Несмотря на высокую прочность, проволока NbTi остается пластичной и гибкой , что позволяет использовать ее в сложных геометрических формах и плотных катушках.
Криогенные характеристики :
Идеально подходит для использования в криогенных средах , где его сверхпроводящие свойства играют важную роль для высокоэффективного хранения и передачи энергии.
Сверхпроводящие магниты : используются в аппаратах МРТ , ЯМР-спектроскопии и ускорителях частиц , где сверхпроводимость требуется для создания сильных магнитных полей без электрических потерь.
Накопление энергии : неотъемлемая часть систем сверхпроводящего магнитного накопления энергии (SMES) , где решающее значение имеют эффективное накопление энергии и быстрая разрядка.
Авиация и космонавтика : используется в аэрокосмической отрасли , в частности, в системах магнитной левитации и высокопроизводительных двигательных установках.
Физика высоких энергий : используется в ускорителях частиц и исследованиях термоядерного синтеза для создания мощных магнитных полей для управления заряженными частицами.
Магнитный резонанс : обычно встречается в системах медицинской визуализации , где сканеры МРТ используют катушки NbTi для создания мощных, стабильных магнитных полей.
| Компонент | Спецификация |
| Основной материал | Сплав ниобия-титана (NbTi) |
| Состав сплава | Обычно 45–55% ниобия , 45–55% титана (обычные составы — Nb50%-Ti50%, Nb53%-Ti47% и Nb45%-Ti55%, остальная часть состоит из второстепенных элементов) |
| Покрытие | для определенных применений может быть покрыт медью или серебром ) |
| Стандартные размеры | Диаметр 0,025 мм – 5,00 мм (доступны индивидуальные размеры) |
| Проводимость | Обычно нормальное удельное сопротивление при криогенных температурах (близкое к нулю при сверхпроводимости) |
| Предел прочности | ≥ 550 МПа (зависит от состава сплава, калибра проволоки и термообработки) |
| Удлинение | ≥ 10% |
| Отделка поверхности | Гладкая, чистая, однородная поверхность; подходит для намотки и сматывания проволоки |
| Форма | Одиночный провод / Многожильный / Тонкие пучки проводов |
| Номинальный диаметр (мм) | Допуск (± мм) | Типичное сопротивление (Ом/км) | Толщина покрытия (мкм) |
| 0,025 | ± 0,002 | ~5000 (в сверхпроводящем состоянии) | Никто |
| 0,05 | ± 0,002 | ~2500 (в сверхпроводящем состоянии) | Никто |
| 0,10 | ± 0,003 | ~1200 (в сверхпроводящем состоянии) | Никто |
| 0,20 | ± 0,005 | ~600 (в сверхпроводящем состоянии) | Никто |
| 0,50 | ± 0,010 | ~250 (в сверхпроводящем состоянии) | Никто |