Stopy nadprzewodnicze Niobium-Titanium zaczęły być badane przez Amerykanów w latach 50. XX wieku i początkowo nie zostały szybko rozwinięte i wytwarzane z powodu dużych prądowych gęstości na wysokich polach, które nie zostały uzyskane. Do 1961 r. Ham Americans (JK Halm) i inni w publikacji „Physical Review” w kraju po raz pierwszy zgłosili stopy nadprzewodzące Niobium-Titanium TC. 1962, Amerykanie Berlincounrt (TG Berlincounrt) i inni jako pierwsi opublikowali stopnie nadprzewodzącego Niobium-Titanium HC2 z wysokim JC, w tym samym roku, Amerykanie Mathias (BT Mathias) w patencie amerykańskim zgłosili, że pierwszy Niobium-Titunium Superkonducing MATTET. Od tego czasu Niobium-Titanium Superconducting Materials w międzynarodowym zastosowaniu etapu rozwoju.



Stopy nadprzewodnicze Niobium-Titanium są jednym z najczęściej stosowanych materiałów nadprzewodzących w istniejącej technologii nadprzewodniczej. Stosunek masy prawie 1: 1 Nb-Ti ma dobrą nadprzewodność, jego nadprzewodzącą temperaturę krytycznej przejścia TC=9. 5k, może być obsługiwane w temperaturze ciekłego helu, jest on w polu magnetycznym 5T (4,2K); Najwyższe zastosowanie pola do 10t (100, 000 gs) (4.2k). Stop ma również doskonałą wydajność przetwarzania, można uzyskać poprzez tradycyjny proces topnienia, przetwarzania i oczyszczania ciepła nadprzewodzącego produkty drutu i pasków. Dlatego od lat 60. po rozpoczęciu badań wkrótce weszło do uprzemysłowionej produkcji skali. Stany Zjednoczone pod koniec lat 70. doroczne osiągnęły sto ton; Chiny w latach 80. w tym samym czasie również zbudowały pilotażową linię produkcyjną. Większość praktycznych materiałów nadprzewodzących NB-TI to proste stopy binarne zawierające 35% do 55% NB; Można dodać trochę tantalu i cyrkonu, aby poprawić właściwości nadprzewodzące. Ze względu na stabilność nadprzewodnictwa materiały nadprzewodnicze NB-Ti powszechnie stosowały czystą miedź, czystą aluminium lub stopi miedzi Nickel jako materiał matrycy, osadzony w licznych pasmach kombinacji Nb-Ti Finere Core w złożonych wielordzeniowych materiałach nadprzewodzących. Drut nadprzewodowy może zawierać dziesiątki do dziesiątek nici rdzenia Nb-Ti, średnicy rdzenia najmniejszego do 1 μm. Ponadto, zgodnie z zastosowaniem różnych okazji, ale często muszą również przekręcić wielordzeniowe drut i transpozycję, aby osiągnąć efekt zmniejszania strat i zwiększenie stabilności elektromagnetycznego nb-ti nadprzewodniczego produktu w procesie przetwarzania podstawowego, a następnie pieca z płaską, a następnie pieca z kolcami, i pieca plazmowa będzie czystą tytanową i niobią. wciągnięte w pręty, zwinięte na gorąco i zimno w pręt. Przez gorące toczące się i zimne rysowanie w pręty; Następnie pręty stopowe NB-Ti wkładane do rurki miedzianej bez tlenu jako materiał podstawowy, kompozytowy w pręt jednordzeniowy; a po kilku kompozytowych zespole, przetwarzanie w wielordzeniowe drut i pasek nadprzewodzący NB-Ti. Materiał należy poddać wielokrotnym przetwarzaniu na zimno (wskaźnik przetwarzania ponad 90%) i niskiej temperaturze (poniżej 400 stopni) starzejącego się obróbki cieplnej, aby nadprzewodnik w celu uzyskania wystarczającej liczby skutecznego środka przypinania, aby poprawić właściwości nadprzewodnicze materiałów nadprzewodzących. Ze względu na zerowy efekt oporności nadprzewodników nie przynosi utraty ciepła Joule, a nadprzewodnicy NB-TI w silnym polu magnetycznym mogą mieć bardzo wysoką zdolność prądu transportowego, tak że materiały nadprzewodnicze NB-TI są szczególnie odpowiednie do zastosowania w polu prądu o wysokim, silnym polu magnetycznym inżynierii elektrycznej. Przykłady obejmują magnesy o wysokim polu, generatory, silniki elektryczne, wytwarzanie energii płynu magnetycznego, kontrolowane reakcje termojądrowe, urządzenia do magazynowania energii, szybkie pociągi z lewitacji magnetycznej, napęd elektromagnetyczny dla statków i kable transmisji mocy. Do tej pory najbardziej udane zastosowania materiałów nadprzewodzących stop z stopu NB-Ti to: duże cyklotronowe pedały gazu o średnicy o średnicy ponad 1 km i instrumentach diagnostycznych rezonansu magnetycznego szeroko stosowane w sektorze medycznym. Chociaż naukowcy w środku -80 odkryli nadprzewodniczący o wysokiej temperaturze złoża miedzi-tlenu, który może działać w temperaturach ciekłego azotu (77 tys.); Jednak materiały nadprzewodzące stop z stopu NB-TI z własną wyjątkową doskonałą wydajnością przetwarzania, dobre nieruchomości o niskiej temperaturze, stosunkowo niski koszt i dziesięciolecia badań, produkcji i rozwoju zastosowań, stopy Niobium-Titanium są nadal najważniejszymi praktaktycznymi materiałami nadprzewodniczymi.







