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

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz