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| カタログ番号 | NB1320 |
| 寸法 | Ф200-295×1500 mm |
| 純度 | ≥99.9% |
| 密度 | ロッド、インゴット |
| 表面仕上げ | ポリッシュ |
| MSDS / SDS |
超電導ニオブロッド&インゴットは、光沢のある灰色で延性のある常磁性金属であるニオブから作られています。 Stanford Advanced Materials (SAM)は、高純度の超電導ニオブロッドまたはインゴットを競争力のある価格で供給することができます。
その他のニオブ製品純ニオブ、ニオブジルコニウム合金、ニオブハフニウム合金、ニオブニッケル 合金など。
超伝導ニオブロッド&インゴットは、超伝導特性で有名な高純度ニオブから作られています。これらのロッドとインゴットは、低温で電気抵抗ゼロを示し、粒子加速器、MRI装置、量子コンピューティングなどの様々な超伝導アプリケーションに不可欠な部品となっています。その高い臨界温度と臨界磁場は、安定した効率的な超伝導性能を保証します。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ社は、プレミアムグレードの超電導ニオブ棒とインゴットの製造を専門としており、信頼性の高い超電導材料を求める研究所やハイテク産業の厳しい要件を満たしています。
| 不純物 | タンタル | W | Ti | Fe | Mo | Ni | H | N | O | C |
| ppm | ≤500 | ≤70 | ≤50 | ≤30 | ≤50 | ≤30 | ≤2 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
残留抵抗比(RRR):≥300
サイズ:Φ200-295×1500 mm
1.粒子加速器:大型ハドロン衝突型加速器(LHC)やシンクロトロン光源のような加速器の粒子加速用超伝導高周波(SRF)空洞に使用。
2.MRI装置:医療施設の磁気共鳴画像装置(MRI)用の超電導マグネットに使用され、医療診断用の高解像度画像を提供する。
3.量子コンピューティング:超電導の特性を活かし、量子コンピュータの量子ビット部品として使用され、高速かつ低消費電力のコンピューティングデバイスの開発が可能。
4.磁気浮上(マグレブ)鉄道:高速鉄道の磁気浮上システムに使用され、摩擦のない移動と効率的な輸送を実現する。
5.エネルギー貯蔵:超電導磁気エネルギー貯蔵(SMES)システムに利用され、効率的なエネルギーの貯蔵と放出を行い、系統安定化と再生可能エネルギーの統合に貢献する。
6.高エネルギー物理学研究:素粒子物理学研究所や衝突型加速器で行われるような、基本的な粒子や力を研究する実験に応用される。
7.電磁シールド:磁気シールド用途に使用され、外部の電磁干渉から高感度電子機器を保護する。
私達の超電導ニオブの棒及びインゴットは有効な同一証明および品質管理を保障するためにはっきりと札を付けられ、外的に分類されます。また、保管中や輸送中に発生する可能性のある損傷を避けるため、細心の注意を払っています。
Q1: ニオブの超伝導転移温度は何度ですか?
A1: ニオブの超伝導転移温度は9.25K(-263.9℃)と比較的高く、低温用途で最も広く使用されている超伝導材料の一つです。このため、液体ヘリウム冷却による極低温システムのような環境でも使用することができる。
Q2: 超電導ニオブ棒とインゴットは、通常のニオブとどう違うのですか?
A2: 超電導ニオブのロッドとインゴットは、超電導特性を高めるために特別に加工されています。主に高い強度と耐熱性のために使用される通常のニオブとは異なり、超伝導ニオブは、低温で超伝導を示す能力を確保するために、精製、特殊合金化、熱処理などの追加工程を経ています。また、これらの材料は、超電導用途における電気的・磁気的特性を最適化するために、微細構造が制御されています。
Q3:超電導ニオブ棒やインゴットは、取り扱いや保管が難しいのですか?
A3:超電導ニオブ棒やインゴットの取り扱いは特に難しいものではありませんが、汚染や損傷を防ぐために清潔で乾燥した環境で保管する必要があります。また、材料の超電導特性に影響を与えるような物理的衝撃を与えないように注意が必要です。超低温を伴う用途では、ニオブを超伝導状態に保つために特別な極低温取扱装置が必要となる。
| 不純物 | タ | W | Ti | Fe | Mo | Ni | H | N | O | C |
| ppm | ≤500 | ≤70 | ≤50 | ≤30 | ≤50 | ≤30 | ≤2 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
*上記の製品情報は理論値に基づくもので、参考用です。実際の仕様は異なる場合があります。
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