Вестник Кольского научного центра РАН № 2-3, 2025 г.
Рисунок 5. Ротор с покрытием ниобия [Дубровский, Кузнецов, Макарова и др., 2023]: а - до анодирования, б - после анодирования (t = 20 °С, p = 105 Па) Начальный потенциал - 30 В, шаг изменения потенциала - 30 В. Эксперимент прекращали при достижении нулевого тока при потенциале 90 В. Полное время анодирования составило 20 мин. Внешний вид исходного образца из уг- леситалла с покрытием ниобия и после аноди рования представлен на рис. 5. Характеристики покрытий Концентрацию примесей в покрытии ни обия определяли различными методами. Спектральный количественный анализ ис пользовали для определения следующих примесей (мас. %): Mn < 210-4; Mg < 310-4; Si < 1-10'3; Fe = 2.3-10-3; Ni < 510-4; Pb < 510-4; Sn < 510-4; Ti < 1-10'3; Al < 510-4; Co < 11 0-3; Mo < 1-10-3; Ca < 110-3; Zr < 210-3; V < 310-4; Cu < 110-3; Cr < 510-4. Методом газовой хрома- то-масс-спектрометрии определяли содер жание кислорода и азота (мас.%): O2 = 0.01; N2< 0.001 [Dubrovskiy et al, 2018]. Шероховатость поверхности покрытия ниобия после электроосаждения соответс твует параметру Ra = 0.023 мкм. На рис. 6 представлена профилограмма полученного образца. Видно, что параметр Sp равен -0.046 мкм, что соответствует разнице между мак симальным и минимальным измерениями от центра образца. Этот параметр характеризует несферичность образцов. Сверхпроводящие свойства ротора с элек тролитическим покрытием ниобия на угле- ситалле (УС-Nb) были измерены в сравнении с ротором из высокочистого ниобия (Nb). Кри- Рисунок 6. Профилограмма полученного образца (рис. 2 б) [Dubrovskii, Kuznetsov, Okunev, 2023]. 29 м.А. Окунев, А.Р. Дубровский, О.В. палатникова, С.А. Кузнецов rio.ksc.ru/zhurnaly/vestnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz