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Multifunctional nanostructured superconductors by chemical routes towards high current conductors /

机译:多功能纳米结构超导体通过化学途径形成大电流导体/

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摘要

Uno de los temas de mayor interés en el ámbito de la superconductividad es la fabricación de cintas superconductoras (CCs) de YBa2Cu3O6+δ (YBCO) debido a las excelentes propiedades superconductoras que poseen y a las prometedoras perspectivas en cuanto a aplicaciones se refiere. Sin embargo, para poder generalizar el uso de dichas CCs, se requiere de un proceso de fabricación de bajo coste. En este contexto, la técnica de deposición por solución química se presenta como una alternativa muy prometedora. Las CCs pueden cumplir los requisitos actuales exigidos en diferentes aplicaciones, pero hay otras que están fuera de sus capacidades, especialmente aquellas relacionadas con aplicaciones de potencia en las que están presentes campos magnéticos de gran intensidad. El movimiento de los vórtices que tienes lugar en presencia de tales campos magnéticos hace que el YBCO sea poco efectivo en estos casos. El objetivo de este trabajo es mejorar las propiedades del YBCO de manera que se puedan satisfacer los requerimientos de estas aplicaciones de potencia. Para ello, hemos estudiado, principalmente, dos estrategias: la nanoestructuración de la matriz del YBCO añadiendo nanopartículas (NPs) obteniendo nanocomposites superconductores y la optimización del proceso de oxigenación del YBCO para conseguir aumentar todo lo posible la temperatura crítica y la densidad de corriente crítica. La preparación de los nanocomposites de YBCO se llevó a cabo siguiendo dos métodos diferentes de "deposición y crecimiento secuencial": el método "in-situ" en el que las NPs se forman de manera espontánea durante el proceso de crecimiento, y el método "ex-situ", que es un novedoso procedimiento desarrollado durante esta tesis en el cual las NPs se sintetizan primeramente formando una solución coloidal para luego quedar atrapadas en la matriz del YBCO durante los procesos térmicos. El uso del método "in-situ" se ha enfocado al estudio de como diferentes NPs (BaZrO3, Y2O3, Ba2YTaO6 and mezclas de éstas) afectan la microestructura del YBCO creando defectos cristalinos que incrementan la fuerza de anclaje. Hemos estudiado también la influencia de estos defectos, en particular, de las dobles cadenas Cu-O, en las propiedades finales de los nanocomposites de YBCO y GdBCO. En el caso del método "ex-situ", el primer paso fue sintetizar diferentes soluciones coloidales de NPs magnéticas (MnFe2O4 and CoFe2O4) y no magnéticas (CeO2 and ZrO2). Se comprobó la estabilidad de las soluciones YBCO+NPs mediante medidas de DLS y de TEM para asegurar que las NPs conservaban su tamaño inicial sin formar aglomerados. El proceso de pirólisis fue optimizado para cada tipo de NPs teniendo en cuenta que los ligandos usados para estabilizar las NPs pueden influenciar de manera drástica la homogeneidad de las capas pirolizadas. Por último, el proceso de crecimiento fue también investigado para cada tipo de NPs. El estudio del proceso de oxigenación en la capas de YBCO se llevó a cabo usando medidas de resistencia "in-situ", que permiten monitorizar la evolución de la resistencia en las capas durante los distintos procesos térmicos. Hemos estudiado como la temperatura, el flujo de gas y la presión parcial de oxigeno afectaba al proceso de difusión. De acuerdo con nuestros resultados, las reacciones que tienen lugar en la superficie de la capa antes de que en oxígeno se difunda en el interior de la misma, son el factor que limita la cinética del proceso de oxigenación. Por último El efecto de la adición de plata como catalizador y la difusión en nanocomposites también se ha estudiado.
机译:超导电性领域中最有趣的主题之一是YBa2Cu3O6 +δ(YBCO)超导带(CC)的制造,这是因为它们具有出色的超导性能,并具有广阔的应用前景。但是,为了通用化这些CC的使用,需要低成本的制造过程。在这种情况下,化学溶液沉积技术是一种很有前途的替代方法。 DC可以满足不同应用程序的当前要求,但是还有其他一些功能超出了它们的能力,尤其是那些与存在高强度磁场的电源应用程序有关的DC。在这种磁场的存在下发生的涡旋运动使YBCO在这些情况下无效。这项工作的目的是改善YBCO性能,以便满足这些电源应用的要求。为此,我们主要研究了两种策略:通过添加纳米颗粒(NP)来YBCO基质的纳米结构,获得超导纳米复合材料以及优化YBCO氧化过程以尽可能提高临界温度和临界电流密度。 YBCO纳米复合材料的制备是通过两种不同的“顺序生长和沉积”方法进行的:“原位”方法,即在生长过程中自发形成NP,以及“方法”。 “异位”,这是在本文中开发的一种新颖的方法,其中先合成NPs形成胶体溶液,然后在热处理过程中将其截留在YBCO基质中。 “原位”方法的使用集中于研究不同的NP(BaZrO3,Y2O3,Ba2YTaO6及其混合物)如何影响YBCO微观结构,从而产生增加锚固力的晶体缺陷。我们还研究了这些缺陷(特别是Cu-O双链)对YBCO和GdBCO纳米复合材料最终性能的影响。在“非原位”方法的情况下,第一步是合成磁性(MnFe2O4和CoFe2O4)和非磁性NP(CeO2和ZrO2)的不同胶体溶液。通过DLS和TEM测量检查YBCO + NPs溶液的稳定性,以确保NPs保持其初始大小而不会形成团聚物。考虑到用于稳定NP的配体会极大地影响热解层的均匀性,因此针对每种类型的NP优化了热解过程。最后,还研究了每种NP的生长过程。使用“原位”电阻测量对YBCO层中的氧化过程进行了研究,这可以监测不同热处理过程中各层电阻的变化。我们研究了温度,气体流量和氧气分压如何影响扩散过程。根据我们的结果,在氧气扩散到该层之前,在该层表面上发生的反应是限制氧化过程动力学的因素。最后,还研究了添加银作为催化剂并在纳米复合材料中扩散的作用。

著录项

  • 作者

    Cayado Llosa Pablo;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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