Июнь 18th, 2013
Величина О определяется природой и геометрией поверхности, но всегда лежит в интервале 0,1—1 Втсм2.Сешан [70] показал, что максимальный ток, при котором происходит восстановление сверхпроводящих свойств образцов Pb — Bi с различными радиусами, удовлетворяет уравнению (31) при <3 = Qf. Им же было показано, что результаты Ко-баяси, Ясукоти и Огасавары [71], полученные на Nb —Zr-npo-волоке, также удовлетворяют этому выражению. Существенно больших тепловых потоков можно достичь, используя в качестве хладагента сверхкритический гелий при температуре около 5 К. В настоящее время разрабатываются крупные установки с таким охлаждением.Г. Методы стабилизацииСоотношение (30) позволяет понять сущность трех методов стабилизации. Максимальный стабильный ток р повышается при увеличении удельной теплоемкости материала. Удельная теплоемкость быстро растет с температурой в области низких температур, при которых работают сверхпроводники, и развитие нестабильности может быть приостановлено благодаря росту температуры и удельной теплоемкости. Такой метод стабилизации известен как частичная стабилизация [72].Можно видеть, что если величина dJJdT положительна, то проводник стабилен при любом токе [66]. До настоящего времени не разработан ни один практический материал, реализующий концепцию внутренней стабильности.Последний и самый важный метод стабилизации заключается в изготовлении проводника с минимально возможным размером d. Это достигается изготовлением сверхпроводников в виде тонких нитей (число которых колеблется от 10 до 1000), заключенных в несверхпроводящую матрицу. Материалом матрицы, как правило, служит медь с высоким значением электропроводности. Применение меди в качестве матрицы приводит к ряду преимуществ. Поскольку для меди D = 1074-108 м2с и DM « Ю4 м2с, медная матрица способствует отводу тепла из сверхпроводника и замедляет в то же время развитие любых магнитных возмущений. Это улучшает стабильность, свойственную тонким нитям, а скачки потока в одной из нитей не передаются соседним. Кроме того, электропроводность меди в 103— 104 раз превышает электропроводность сверхпроводника в нормальном состоянии. Значение pjv для композитного проводника, фигурирующее в выражении (31), существенно ниже, а ток восстановления значительно выше, чем для некомпозитного материала.