Fil supraconducteur étain-niobium Nb3Sn Description
Lefil supraconducteur en niobium-étain Nb3Sn est un type de fil supraconducteur constitué d'un alliage de niobium et d'étain. Ce fil est connu pour sa densité de courant critique élevée, ce qui le rend adapté aux applications dans des environnements à champ magnétique élevé. Le fil supraconducteur Nb3Sn est couramment utilisé dans diverses applications scientifiques et industrielles, telles que les machines IRM, les accélérateurs de particules et les aimants supraconducteurs.
Spécifications du fil supraconducteur en niobium-étain Nb3Sn
Formule chimique
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Nb3Sn
|
Densité
|
>5,7 g/cm3
|
Forme
|
Fil métallique
|
Point de fusion
|
2100 °C
|
Point d'ébullition
|
>2602 °C
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Isolation
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Nu/isolé
|
Spécification
Type d'isolation
|
Cu %
|
Diamètre (mm)
|
Diamètre du filament
(µm)
|
Nu
|
Isolé
|
HNST
|
20
|
0.5
|
0.65
|
1.5
|
0.6
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0.75
|
1.8
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0.7
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0.85
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2.1
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0.8
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0.95
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2.4
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0.85
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1
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2.5
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0.9
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1.05
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2.7
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1
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1.15
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3
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1.1
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1.25
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3.3
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NS
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25
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0.4
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0.55
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1.1
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0.5
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0.65
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1.3
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0.6
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0.75
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1.6
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0.7
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0.85
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1.9
|
0.8
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0.95
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2.1
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1.1
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1.25
|
3
|
*Si vous avez besoin de dimensions spéciales, veuillez nous contacter.
Fil supraconducteur Niobium Etain Nb3Sn Applications
- Systèmes d'IRM et de RMN : Utilisé dans les aimants pour IRM et RMN afin de créer des champs magnétiques puissants et stables.
- Accélérateurs de particules : Essentiel pour les aimants supraconducteurs des accélérateurs tels que le LHC du CERN.
- Recherche sur l'énergie de fusion : Utilisé dans les systèmes de confinement magnétique (par exemple, ITER) pour les réacteurs de fusion.
- Détecteurs de physique des hautes énergies : Permet la construction d'aimants pour le suivi des particules.
- Stockage d'énergie magnétique supraconductrice (SMES) : Utilisé dans les systèmes de stockage d'énergie pour la stabilité du réseau.
- Générateurs et moteurs supraconducteurs : Améliorent l'efficacité de la propulsion marine et des turbines éoliennes.
- Informatique quantique : Aide à construire des qubits stables pour les processeurs quantiques.
- Transport à sustentation magnétique : Alimente la lévitation magnétique pour les trains à grande vitesse.
- Aimants de recherche à haut champ : Utilisés dans la recherche scientifique nécessitant des champs magnétiques puissants.
Fil supraconducteur à l'étain et au niobium Emballage Nb3Sn
Notre fil supraconducteur en étain-niobium Nb3Sn est manipulé avec soin pendant le stockage et le transport afin de préserver la qualité de notre produit dans son état d'origine.
Questions fréquemment posées
Q1 : Qu'est-ce que le fil supraconducteur Nb3Sn ?
Le fil supraconducteur en Nb3Sn est un matériau de haute performance fabriqué à partir d'un alliage de niobium et d'étain qui présente une supraconductivité, c'est-à-dire qu'il conduit le courant électrique sans résistance, à basse température.
Q2 : Quelles sont les principales applications du fil supraconducteur en Nb3Sn ?
Les fils en Nb3Sn sont utilisés dans les appareils d'IRM et de RMN, les accélérateurs de particules, les réacteurs de fusion, les détecteurs de physique des hautes énergies, les systèmes de stockage d'énergie magnétique supraconductrice (SMES), les générateurs et les moteurs supraconducteurs, l'informatique quantique, les trains maglev et les aimants de recherche à haut champ.
Q3 : Quels sont les avantages du Nb3Sn par rapport aux autres matériaux supraconducteurs ?
Le Nb3Sn a une température critique (18 K) et une intensité de champ magnétique (25 T) plus élevées que d'autres supraconducteurs comme le NbTi, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des champs magnétiques élevés et des températures supérieures à 4,2 K (température de l'hélium liquide).
Q4 : À quelle température le Nb3Sn devient-il supraconducteur ?
Le Nb3Sn devient supraconducteur à une température critique d'environ 18 kelvins (-255,15 °C).
Spécifications
Formule chimique
|
Nb3Sn
|
Densité
|
>5,7 g/cm3
|
Forme
|
Fil métallique
|
Point de fusion
|
2100 °C
|
Point d'ébullition
|
>2602 °C
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Isolation
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Nu/isolé
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Spécification
Type d'isolation
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Cu %
|
Diamètre (mm)
|
Diamètre du filament
(µm)
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Nu
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Isolé
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HNST
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20
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0.5
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0.65
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1.5
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0.6
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0.75
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1.8
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0.7
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0.85
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2.1
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0.8
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0.95
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2.4
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0.85
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1
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2.5
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0.9
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1.05
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2.7
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1
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1.15
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3
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1.1
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1.25
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3.3
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NS
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25
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0.4
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0.55
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1.1
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0.5
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0.65
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1.3
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0.6
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0.75
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1.6
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0.7
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0.85
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1.9
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0.8
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0.95
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2.1
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1.1
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1.25
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*Si vous avez besoin de dimensions spéciales, veuillez nous contacter.