PRODUITS

Caractéristiques
Numéro CAS : | 7440-03-1 |
Pureté: | 99.9%, 99.95%, 99.99%, 99.995% |
Standard: | ASTM B392 |
Surface: | Poli |
Taille: | Tige: 10mm-295mm Dia.×1500 mm Longueur Feuille: 1mm-5mm Epaisseur, 1000mm Largeur Max |
Ration de résistance résiduelle (RRR) : | ≥300 |
Qualité du matériau: | R04200-Type 1 - Niobium non allié de qualité réacteur |
Description de la tige et de la feuille de niobium supraconductrice
Les cavités supraconductrices de radiofréquence (RF) utilisées dans les lasers à électrons libres sont fabriquées à partir de niobium de haute pureté avec un rapport de résistivité résiduelle (RRR) élevé. Le rapport de résistivité résiduelle supraconductrice (RRR) du niobium est défini comme le rapport entre la résistivité supraconductrice du niobium et la résistivité supraconductrice du niobium à basse température à température ambiante. Avec l’augmentation de la pureté du matériau et la diminution des contraintes intérieures, la valeur RRR est réduite. La valeur RRR peut être utilisée pour mesurer la pureté du métal. SSC peut produire des produits à base de niobium en fonction de la valeur RRR requise par le client. Le niobium RRR est généralement fabriqué sous forme de tige et de feuille. Des produits en lingot et tube sont également disponibles sur demande.
En outre, les alliages de niobium et de titane sont utilisés comme matériaux supraconducteurs de type II pour les aimants supraconducteurs. Les applications de ces aimants supraconducteurs comprennent l’imagerie par résonance magnétique et les instruments de résonance magnétique nucléaire, ainsi que dans les accélérateurs de particules. Les alliages sont généralement disponibles avec 47%, 50% et 55% de titane. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Composition chimique
RRR Qualité supraconductrice Niobium pur R04220 | Compositions chimiques Poids max % | |||||||||||
C | N | O | H | Zr | Merci | Fe | Si | W | Ni | Ti | Nb | |
0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.0005 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | Balance | |
Spécification de la tige et de la feuille de niobium supraconductrices
Impureté (ppm)
Rapport de résistivité résiduelle (RRR) | Merci | W | Ti | Fe | Mo | Ni | H | N | O | C |
> 300 | ≤ 500, ppm | ≤ 70 | ≤ 50 | ≤ 30 | ≤ 50 | ≤ 30 | ≤ 2 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Applications et industries connexes pour les tiges et feuilles de niobium supraconductrices
● Cavités supraconductrices RF
Identificateurs chimiques
Formule linéaire | Nb |
Numéro MDL | MFCD00011126 |
N° CE | 231-113-5 |
Beilstein/Reaxys N° | N/A |
Pubchem CID | 23936 |
SOURIRES | [Nb] |
Identifiant InchI | InChI=1S/Nb |
Clé InchI | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Propriétés de la tige et de la feuille de niobium (théoriques)
Masse moléculaire | 92.9 |
Apparence | Argenté |
Point de fusion | 2468 °C |
Point d'ébullition | 4742 °C |
Densité | 8,57 g/cm3 |
Solubilité dans H2O | N/A |
Résistivité électrique | 12,5 microhm-cm à 0 °C |
Électronégativité | 1.6 Paulings |
Chaleur de vaporisation | N/A |
Ratio de Poisson | 0.4 |
Chaleur spécifique | 0,064 Cal/g/K à 25 °C |
Traction | N/A |
Conductivité thermique | 0,537 W/cm/K à 298,2 K |
Dilatation thermique | 7,3 μm/(m·K) |
Dureté Vickers | 1320 MPa |
Module de Young | 105 GPa |
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