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Münster 1999 – wissenschaftliches Programm

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TT: Tiefe Temperaturen

TT 9: Postersitzung I: TT-Teilchendetektoren (1-7), TT-Techniken (8-11), 2-D-Systeme (12-21), Meso- u. nanoskopische Strukturen (22-44), Niederdim. Spinsysteme (45-60), Tunneln u. Symmetrien (61-65), SQUID-Anwendungen (66-73), Massive HTSL, Bandleiter (74-96)

TT 9.74: Poster

Dienstag, 23. März 1999, 09:30–12:30, Z

HTSL-Massivmaterialien für magnetische Abschirmung — •J. Plewa1, W. Jaszczuk1, H. Dyk1, N. Munser1, H. Altenburg 1 und A. Buev21Fachhochschule Münster — 2Mari Universität, Yoshkar Ola, Russland

Für Anwendungen von HTSL-Massivmaterialien als Abschirmelemente, z.B. für SQUID-Magnetometer oder für induktive Strombegrenzer sind homogene, rissfreie Hohlzylinder mit hoher Dichte angefragt. Dazu wurden HTSL-Pulver hergestellt und zu Formkörper verdichtet. Es wurden als Ausgangspulver reine HTSL-Pulver (YBCO, NBCO, BSCCO), HTSL-Pulver mit Zusätzen (wie Ag2O, Y2BaCuO5) oder reaktive Mischungen (für YBCO oder NBCO) eingesetzt. Die hergestellte Pulver wurden chemisch und physikalisch charakterisiert. Durch das isostatische oder axiales Pressen von HTSL-Pulvern oder HTSL-Präkursoren unter einem Druck von 100 bis 1000 MPa wurden rohr- und plattenförmige Rohlinge erzeugt, die durch nachfolgendes mehrstufige Sintern in hochwertige supraleitende Werkstücke überführt wurden. Supraleitende Abschirmelemente zeigen eine vollständige Abschirmung im mT-Bereich (mit Hall-Sensor und mit SQUID gemessen), wobei die höchste Abschirmwerte (bis 6 mT) für BPSCCO-Hohlzylinder mit Boden erreicht wurden. Die mechanische Eigenschaften von HTSL-Keramik weist relativ hohe Werte des Young-Modules (70-100 GPa für YBCO und 10-30 GPa für BSCCO) auf und die Härte für YBCO-Proben beträgt in der Regel ca. 0,7 MPa. Solche Werkstücke werden für den Bau der feldfreien Kammer, für Elemente von Strommbegrenzer sowie Füllstandswächter (nach einem induktiven Prinzip) angewendet.

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