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世界の強磁場実験設備の動向と研究の進展調査専門委員会

机译:世界高磁场实验研究趋势和研究进展世界专家委员会

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摘要

強磁場を発生させるためには,磁場中でコイルに高い電流密度を持たせる必要がある。超電導コイルであれば,高い臨界電流密度,常伝導コイルであれば,高い電気伝導率が求められる。また,強磁場用コイルには,高い耐電磁力特性が不可欠である。20テスラ以上の強磁場を発生させる方法は,超電導マグネット,水冷銅マグネット(常伝導),パルスマグネット(常伝導)がある。パルスマグネットは,数十テスラの磁場を発生させることが可能であるが,極めて短時間ではあるため用途が限定されている。長時間,定常強磁場を発生させることができるのは,超電導マグネットと水冷銅マグネット,そして,両者を組み合わせたハイブリッドマグネットである。超電導技術は,電力•エネルギー機器,産業応用機器,医療•福祉機器など実社会への幅広い応用が期待されるキーテクノロジーの一つである。そして,その大きな特徴が,電力損失がないコイルへの応用,つまり,定常強磁場の発生である。世界各地には,20テスラを超える強磁場を利用できる実験設備が整備され,超電導技術研究はもとより,物性研究,材料科学,生命科学などにおいても広く活用されている。
机译:为了产生强磁场,有必要使线圈在磁场中具有高电流密度。超导线圈需要高的临界电流密度,而普通的导电线圈需要高的电导率。另外,高磁场抵抗特性对于强磁场线圈是必不可少的。作为产生20特斯拉或更大的强磁场的方法,有超导磁体,水冷铜磁体(正常传导)和脉冲磁体(正常传导)。脉冲磁铁可产生数十特斯拉的磁场,但由于其极短的应用而受到限制。超导磁体,水冷铜磁体和混合磁体两者结合在一起,能够长时间产生稳定的强磁场。超导技术是有望在现实世界中得到广泛应用的关键技术之一,例如电力和能源设备,工业应用设备以及医疗和福利设备。其主要特征是应用于无功率损耗的线圈,即产生稳定的强磁场。在世界范围内已经建立了可以使用超过20特斯拉的强磁场的实验设施,不仅广泛用于超导技术研究,而且还广泛用于物理性质研究,材料科学和生命科学。

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    《電気学会誌》 |2016年第7appa期|28-28|共1页
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