Les tubes en niobium font progresser la physique des hautes énergies

Apr 16, 2024

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Les tubes supraconducteurs en niobium sont largement utilisés dans les accélérateurs de particules de physique des hautes énergies, les dispositifs expérimentaux de fusion nucléaire, la résonance magnétique nucléaire, les générateurs supraconducteurs, les moteurs supraconducteurs, les trains à sustentation magnétique supraconducteurs, etc. Dans les accélérateurs de particules de physique des hautes énergies, on utilise des tubes supraconducteurs en niobium. L'énorme champ magnétique établi par l'aimant accélère et limite le mouvement des anions et des cations.

 

Les tubes supraconducteurs en niobium de grande taille ne peuvent être produits que par des méthodes de laminage par extrusion conventionnelles. En raison de la grande déformation de surface et de la déformation inégale dans le sens de l'épaisseur de la paroi pendant le processus de laminage, les performances après recuit sont instables. , et la finition de surface ne peut pas répondre aux exigences standard. Pour cette raison, un nouveau procédé doit être développé pour répondre aux performances de l'accélérateur supraconducteur. La perméabilité globale au forgeage de la barre est meilleure par extrusion + forgeage + tournage. Après recuit ultérieur La cohérence des performances du tissu est bonne, répondant aux exigences du Fermilab et du CERN.

 

Français On peut voir à partir de la courbe de données expérimentales que la résistance à la traction et la limite d'élasticité du tube en niobium supraconducteur de grand diamètre et à paroi épaisse changent considérablement lorsque la résistance est de 630 degrés x 30 min. La pénétration globale du forgeage du tube en niobium traité par extrusion, forgeage, tournage et autres méthodes de traitement est meilleure, et la cohérence de la microstructure et des propriétés après le recuit ultérieur du tube est meilleure. La température de recuit du tube en niobium supraconducteur est de 750 degrés/30 min, la résistance à la traction est supérieure à 150 mPa, la limite d'élasticité est supérieure à 65 mPa, l'allongement est de 50, la valeur 3RRR est de 300 et la taille des grains est supérieure à 6. Cette conclusion expérimentale favorise grandement les progrès des particules de physique des hautes énergies.