Вестник Кольского научного центра РАН № 2-3, 2025 г.
Таблица 1. Критическая температура перехода образцов при «нулевом поле» Образец Тк, К к К Т, к б Nb 8.84 0.07 УС-Nb 8.36 0.08 Таблица 2. Критические поля перехода образцов при разных температурах Темпе ратура, К Nb Нк1, кЭ УС-Nb Nb Нк2<кЭ УС-Nb 4.5 4.7 7.7 10 ~ 12 5.0 4.0 6.2 8.2 9.5 5.5 3.5 5.0 7.0 8.0 6.0 2.8 4.0 6.0 6.2 6.5 2.2 3.0 4.6 4.5 7.0 1.6 2.0 3.5 3.0 8.0 0.6 0.4 1.5 0.8 тические температуры сверхпроводящих пере ходов для УС-Nb и Nb составляют 8.36 К и 8.84 К, соответственно. В табл. 1 и табл. 2 представле ны критическая температура перехода в сверх проводящее состояние (Тк) и критические поля (Нк1, Нк2) перехода образцов при разных темпе ратурах. Ротор из углеситалла с электролитическим покрытием ниобия (УС-Nb) демонстрирует улуч шенные сверхпроводящие характеристики по сравнению с ротором из цельнометаллическо го ниобия (Nb), что подтверждается данными табл. 1 и табл. 2. Такие характеристики позволя ют использовать покрытие ниобия на подлож ке из углеситалла в криогенных устройствах. технологическая схема На основании проведенных исследований разработана технологическая схема создания сверхпроводящего покрытия на роторе крио гироскопа, представленная на рис. 7. Рисунок 7. Технологическая схема создания сверхпроводящего покрытия на роторе криогироскопа (РФА - рентгенофазовый анализ; ОМ - оптическая микроскопия; МС - масс- спектрометрия; АЭС - атомно эмиссионная спектроскопия; СЭ - спектроскопическая эллипсометрия; ЭИС - электрохимическая импеданс- спектроскопия) [Дубровский, Кузнецов, Макарова и др., 2023]. 30
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz