研究领域

用铋制成了第一根具有显著临界电流的高温超导导线22CaCu2O8(Bi-2212)。我们在20世纪90年代在ASC研究过它,2007年左右又回到了它。

我们解决了YBa的关键基础科学和工程问题23.O7 x涂层导体(CCs)。我们使用磁光学成像、扫描电镜和Jc(H)为理解和解决关键性能问题而进行的测量。我们的研究领域包括衬底、缓冲层、超导层及其复杂的相互作用。CCs本质上是多晶的,由多个gb和列内区域组成,我们也试图理解这种粒度的后果。

我们的基本目标是了解高T的“真实”晶界(gb)c超导体的多尺度复杂性。这需要一个前沿,混合样品设计和制造,薄膜生长,超导性能表征,纳米微结构和电子结构测定,修改GB性能的方法和理论,充分考虑到这些材料的复杂材料科学。不同的技术被用于解决当前通过gb传输的关键方面:

LTS是“低温超导体”的缩写,通常指的是Nb基合金(最常见的是Nb-47wt.%Ti)和A15 (Nb3.Sn和Nb3.在1986年发现“高温”氧化铜超导体之前已经在使用的铝超导体。这里的“温度”是指超导体必须冷却到这个温度以下才能成为超导;对于LTS超导体,其温度通常远低于20 K(-253°C)。

2001年1月,一种全新的超导体被发现,其临界温度惊人地达到39k - MgB2。这一发现刺激了全球范围内寻找更高Tc和揭示基本物理的工作热潮。