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超導(dǎo)技術(shù) 超凡脫俗

來源:人民日報

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關(guān)鍵詞:超導(dǎo) 鐵基超導(dǎo) 超導(dǎo)材料

        不久前,我國科學(xué)家在鐵基超導(dǎo)體統(tǒng)一相圖研究上取得進(jìn)展,人們對鐵基超導(dǎo)的物理特性認(rèn)識更進(jìn)一步。而在3年前,中科院物理所和中國科技大學(xué)的研究團(tuán)隊以在鐵基超導(dǎo)研究上的突破,獲得國家自然科學(xué)一等獎,結(jié)束了該獎項連續(xù)3年的空缺。超導(dǎo)為何如此重要?


      如果采用超導(dǎo)輸電線,我國每年節(jié)省的電量相當(dāng)于數(shù)十個發(fā)電廠的發(fā)電量


      把材料置于零下兩三百攝氏度的溫度下,將會怎樣?超導(dǎo)材料的表現(xiàn)是:電阻突然消失了。這可不是簡單的變化,零電阻的超導(dǎo)體被認(rèn)為有望給電力工業(yè)帶來革新。


      日常生活中,電器、電線會發(fā)熱,是因為電流和電器、電線發(fā)生了“摩擦”,這種“摩擦”就是電阻的來源,電阻產(chǎn)生的熱量實際是電能浪費(fèi)。事實上,電在從發(fā)電廠“趕往”工廠、住宅、學(xué)校的路上,就已經(jīng)被輸電線的電阻消耗了不少。


      專家介紹,因為電阻為零,超導(dǎo)材料在傳輸電的過程中就沒有損耗。此外,采用超導(dǎo)輸電還能簡化變壓器、電動機(jī)和發(fā)電機(jī)等熱絕緣,并保證輸電的穩(wěn)定性,提高輸電的安全性。


      有專家測算,目前采用銅或鋁導(dǎo)線的輸電損耗約為15%,我國每年的輸電損耗就達(dá)1000億度左右;如果采用超導(dǎo)輸電線,每年節(jié)省的電量相當(dāng)于數(shù)十個發(fā)電廠的發(fā)電量。


      超導(dǎo)材料另一個特性是完全抗磁性,即超導(dǎo)體一旦進(jìn)入超導(dǎo)態(tài),就如同練就了“金鐘罩、鐵布衫”一樣。這是因為超導(dǎo)體在靠近磁場時會在其表面感應(yīng)出超導(dǎo)電流,這個超導(dǎo)電流會在超導(dǎo)體內(nèi)部產(chǎn)生一個與外磁場方向相反大小相等的磁場,外界磁場根本進(jìn)不去,兩種磁場相互抵消,從而體內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零。


      專家表示,無論是先置入外磁場中后降溫到超導(dǎo)態(tài),還是先降溫到超導(dǎo)態(tài)再放入外磁場中,外磁場的磁力線都無法穿透到超導(dǎo)體內(nèi)部。超導(dǎo)磁體具有體積小、穩(wěn)定度高、耗能少等多種優(yōu)勢,因此臨床上采用的高分辨核磁共振成像技術(shù),很多依靠的是超導(dǎo)磁體。


      抗磁性還讓超導(dǎo)體能在交通領(lǐng)域大展身手。由于磁力線幾乎無法進(jìn)入超導(dǎo)體的體內(nèi),將超導(dǎo)體置于普通磁體產(chǎn)生的磁場中時,會達(dá)到懸浮的效果,高速超導(dǎo)磁懸浮列車設(shè)想應(yīng)用的正是這一原理。超導(dǎo)磁懸浮列車將為人們提供更高速、穩(wěn)定和安全的軌道運(yùn)輸。


      超導(dǎo)大規(guī)模應(yīng)用的難點是,缺乏適合應(yīng)用的、臨界溫度更高的超導(dǎo)體。1911年,荷蘭物理學(xué)家昂內(nèi)斯等人測量金屬汞的電阻時,驚奇地發(fā)現(xiàn)溫度降至極低后,汞的電阻突然消失。金屬汞也成為人類發(fā)現(xiàn)的第一個超導(dǎo)體。


      不過,汞要冷卻到4.2K(0K等于零下273攝氏度,4.2K約為零下269攝氏度)才有超導(dǎo)現(xiàn)象。這是一個極低的溫度,需要依靠昂貴的液氮來維持,推廣應(yīng)用幾乎不可能。因此,從超導(dǎo)現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)第一天起,科學(xué)家一直在尋找有應(yīng)用價值的高溫超導(dǎo)體。


      在鐵基高溫超導(dǎo)體基礎(chǔ)研究上,我國處于世界前列


      超導(dǎo)研究在科學(xué)上的重要性及其巨大的應(yīng)用前景,吸引了許多科學(xué)家的目光。超導(dǎo)研究百年歷史上,有10人獲得諾貝爾獎。


      1968年,物理學(xué)家麥克米蘭根據(jù)傳統(tǒng)理論計算推斷,超導(dǎo)體的轉(zhuǎn)變溫度一般不能超過40K(約零下233攝氏度),這個溫度也被稱為麥克米蘭極限溫度。


      人類對超導(dǎo)的應(yīng)用是否只能被限制在40K以下?40K的極限溫度能否被突破?為了探索這個問題,科學(xué)家們做了無數(shù)次嘗試。1986年,兩名歐洲科學(xué)家發(fā)現(xiàn)以銅為關(guān)鍵超導(dǎo)元素的銅氧化物超導(dǎo)體。銅基超導(dǎo)成為高溫超導(dǎo)家族中的一員,在很長一段時間內(nèi)成為科學(xué)家的主要研究方向。


      我國科學(xué)家在銅基超導(dǎo)研究上也做出了重要貢獻(xiàn)。比如,1987年初,中科院物理所團(tuán)隊在鋇—釔—銅—氧中發(fā)現(xiàn)了臨界溫度93K(約零下180攝氏度)的液氮溫區(qū)超導(dǎo)體,并在世界上首次公布了元素組成,刮起了一陣研究液氮溫區(qū)超導(dǎo)體的旋風(fēng)。


      經(jīng)過科學(xué)家的努力,雖然銅基高溫超導(dǎo)材料的質(zhì)量和性能不斷提高,但它有兩個致命的缺陷。第一,作為一種金屬陶瓷材料,它在柔韌性和延展性上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如金屬材料,加工工藝也嚴(yán)苛,在材料機(jī)械加工等方面存在巨大的困難;第二,它可以負(fù)載的最大電流相對較低,無法在一些需要高電流強(qiáng)磁場的領(lǐng)域應(yīng)用。


      鐵元素作為典型的磁性元素,曾一度被認(rèn)為是探索高溫超導(dǎo)體的禁區(qū)。2008年3月,日本的一位科學(xué)家無意中發(fā)現(xiàn)了鐵基高溫超導(dǎo)材料。但由于日本科學(xué)家最早發(fā)現(xiàn)的鐵基超導(dǎo)樣品轉(zhuǎn)變溫度只有26K(約零下247攝氏度)——因為沒有突破麥克米蘭極限溫度,還不能確定是鐵基高溫超導(dǎo)體。


      隨后不久,我國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了臨界溫度超過40K的鐵基超導(dǎo)體,突破了麥克米蘭極限溫度,證明鐵基超導(dǎo)材料是繼銅氧化物超導(dǎo)體之后的新型高溫超導(dǎo)材料。其中,中國科學(xué)院院士趙忠賢領(lǐng)導(dǎo)的研究小組利用高壓合成技術(shù)高效地制備了一大批不同元素構(gòu)成的鐵基超導(dǎo)材料,轉(zhuǎn)變溫度很多達(dá)到50K(約零下223攝氏度)以上,并創(chuàng)造了55K(約零下218攝氏度)的鐵基超導(dǎo)體轉(zhuǎn)變溫度紀(jì)錄。


      我國科學(xué)家還對鐵基超導(dǎo)體若干基本物理性質(zhì)進(jìn)行了深入研究,確認(rèn)了它的非常規(guī)性。鐵基超導(dǎo)被確認(rèn)為新一類高溫超導(dǎo)體,引起了國際物理學(xué)界的極大關(guān)注,成為科學(xué)家研究的熱點。鐵基超導(dǎo)材料也因其在交通運(yùn)輸、醫(yī)學(xué)、國防等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用前景,被《科學(xué)》雜志稱為是目前最具有發(fā)展前景的新型高溫超導(dǎo)體之一。


      目前,我國科學(xué)家在鐵基高溫超導(dǎo)體基礎(chǔ)研究上處于世界前列。


      我國已率先研制出首根百米量級鐵基超導(dǎo)長線


      超導(dǎo)體要實現(xiàn)規(guī)模化的商業(yè)應(yīng)用,將實驗室的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,還少不了工程方面的工作。值得欣慰的是,自2008年科學(xué)家發(fā)現(xiàn)鐵基超導(dǎo)體以來,我國在鐵基超導(dǎo)材料研究和制備上同樣做到了領(lǐng)跑。


      研制鐵基超導(dǎo)線的技術(shù)難點是找到均勻、穩(wěn)定、可重復(fù)性的制備方法。2008年,中科院電工所研究員馬衍偉帶領(lǐng)團(tuán)隊采用粉末裝管法,率先制備出世界首根鐵基超導(dǎo)線帶材。雖然其后驗證發(fā)現(xiàn)其傳輸電流為零,說明這根線材沒有太大意義,但團(tuán)隊由此找到了制備鐵基超導(dǎo)線材的路徑。


      2010年,馬衍偉團(tuán)隊首創(chuàng)鐵基超導(dǎo)前驅(qū)粉先位燒結(jié)工藝,為線材載流性能顯著提升奠定了基礎(chǔ);2011年,研究團(tuán)隊解決鐵基超導(dǎo)體的弱連接問題,提升了載流能力,并測得其臨界傳輸電流達(dá)到180安培,相應(yīng)臨界電流密度超過25000安培/平方厘米。


      2012年,馬衍偉團(tuán)隊進(jìn)一步優(yōu)化織構(gòu)化鐵基超導(dǎo)帶材的制備工藝,大幅度提高了超導(dǎo)電流,其臨界電流密度在10特斯拉的強(qiáng)磁場下達(dá)到17000安培,證明了鐵基超導(dǎo)材料在強(qiáng)電應(yīng)用上的巨大潛力。


      米級的鐵基超導(dǎo)線性能不斷提高,但鐵基超導(dǎo)材料要走向大規(guī)模應(yīng)用,還要制備出高性能長線。


      2015年,馬衍偉團(tuán)隊成功研制出國際上第一根10米量級的高性能122型鐵基超導(dǎo)長線,實現(xiàn)了鐵基超導(dǎo)線帶材制備的新突破。不過,要達(dá)到實用級別,10米量級的鐵基超導(dǎo)線還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了規(guī)模化制備需求。


      長線線材制備難點在哪里?“線帶材越長,均勻性越難控制,這對超導(dǎo)線制備中的各項工藝技術(shù)都提出了很高的要求。”馬衍偉說。


      2016年9月,馬衍偉團(tuán)隊優(yōu)化了設(shè)計和加工方案,成功研制國際上首根100米量級鐵基超導(dǎo)長線。經(jīng)測試,該超導(dǎo)線載流性能表現(xiàn)良好,10特斯拉高磁場下的臨界電流密度超過12000安培/平方厘米,初步具備了應(yīng)用的價值。


      目前,世界上其他國家的鐵基超導(dǎo)線制備仍處于米級水平。專家表示,百米量級鐵基超導(dǎo)線的成功研制,表明我國已率先掌握了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的鐵基超導(dǎo)長線制備技術(shù),鞏固了我國在鐵基超導(dǎo)相關(guān)研究上的領(lǐng)先地位,有利于我國占領(lǐng)新型超導(dǎo)材料及其應(yīng)用發(fā)展的制高點。


    (審核編輯: 智匯小新)

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