在超导技术的工程应用中,低温超导体(如铌钛、铌三锡)长期占据着主流地位。它们凭借成熟的制备工艺和可靠的性能,支撑起MRI、粒子加速器等一大批关键设施。然而,这类材料离不开昂贵的液氦制冷,运行成本居高不下。
相比之下,以钇钡铜氧(YBCO)为代表的高温超导体,其临界温度可高于液氮沸点(77K),因此能够使用价格低廉、来源广泛的液氮进行冷却,大幅降低了制冷门槛。从经济性和可及性角度看,YBCO无疑更具吸引力——它被视为下一代核聚变磁体、超导电缆等高端装备的理想候选材料。
但YBCO的工程化之路并不平坦。作为一种脆性氧化物陶瓷,它对化学成分、晶格氧含量及晶界角度极为敏感,传统加工手段难以制造出几何复杂、性能一致的超导结构。这也使得高温超导体虽好,却长期受限于少数几种简单几何形态。
如何打破这一僵局?增材制造技术带来了新的可能。根据3D科学谷的市场观察,德国亚琛工业大学在该领域取得了进展。近日,他们展示了研究人员如何通过激光粉末床熔融(PBF-LB)和后续热处理,成功恢复了YBCO的超导电性,并向着几何自由、功能集成的超导组件迈出了关键一步。
亚琛工业大学数字增材制造与第三物理研究所的研究团队,正在开发一条面向高温超导体钇钡铜氧化物(YBCO)的增材制造工艺链,目标是制造几何形状复杂的超导组件。
他们最新研究发现,通过精准的热处理,可以逆转工艺过程中导致的超导电性下降。这项工作是针对未来爱因斯坦望远镜中超导线圈的研发需求而开展的。
目前,低温超导体仍是工程应用的主流选择。相较之下,YBCO等高温超导体具有更宽松的运行条件,可以用液氮冷却,但受限于材料特性,其应用仍局限于少数几种固定几何形态。
增材制造技术本可以为组件设计带来全新的自由度,但YBCO复杂的材料特性对整条工艺链提出了极高要求。
YBCO是一种脆性氧化物陶瓷,具有依赖氧含量的复杂晶体结构。其超导性能对化学成分变化及晶格中氧原子有序排列极为敏感。
激光粉末床熔融(PBF-LB)过程中剧烈的温度梯度和气氛条件,会直接影响微观结构形成与孔隙率。为此,研究团队系统探讨了材料、工艺控制与几何结构三者之间的相互作用,并开发出与PBF-LB工艺兼容的粉末制备方法及相应的制造策略,力求在整个工艺链中保留超导Y-123相。
研究人员以氧化钇、氧化铜和碳酸钡为原料,开发出适用于PBF-LB的YBCO粉末,对粒径、流动性和化学成分进行了针对性调控,以实现均匀、可重复的粉末铺层质量。
在此基础上,他们优化了关键工艺参数,在确保颗粒充分结合的同时,尽量降低对超导相的热影响。
© RWTH DAP
采用散焦激光束双重曝光策略,团队成功制备出几何形状可重复的初始样件(图1)。然而,这些样件初期并不具备可测量的超导性能。相分析显示,微观结构发生了变化,超导Y-123相的比例有所下降。
图2:增材制造的YBCO样品冷却至77K后,在迈斯纳实验中实现磁悬浮,直观展示其超导电性。
© RWTH DAP
但研究团队通过在含氧气氛下进行精准热处理,超导电性得以恢复。恢复后的样品在低温下表现出特征性的电阻骤降,并在迈斯纳实验中呈现显著的抗磁效应(图2)。
这一结果表明,增材制造过程中诱导的微观结构变化并非不可逆,而是可以通过后续处理进行有效修正。
研究成员Jonas Boseila指出:“通过对比粉末态、打印态和热处理态,我们能够清晰地看到超导性能随工艺链的演化规律。这让我们明确了在哪些工艺条件下,超导电性可以被保留或恢复。”
尽管超导电性成功恢复,增材制造结构的机械稳定性仍是制约其走向实际承载应用的关键瓶颈。
后续工作将聚焦于在工艺层面解决这一问题,并优化样件的材料性能。其中一条有前景的路线是银渗透技术,旨在提升机械稳定性、抗裂性及电接触性能。
Jonas Boseila表示:“我们希望将PBF-LB工艺发展为一套原位复合银的多材料方法。这样就能在组件内部实现材料性能的定制化,向功能最优结构迈进。未来,设计将由功能驱动,而不是受限于制造工艺。”
此外,团队还在探索替代能量源、基板材料及加热构建平台,以降低热应力、提高工艺稳定性。目标是在保证超导性能的同时,制造出结构坚固、几何复杂、分辨率高的组件。
基于上述成果,下一步将制造一个实际应用的超导线圈,用于验证稳定性、集成性与功能性等应用级需求。此类线圈在拟议中的爱因斯坦望远镜中可作为磁感应致动器使用,具有重要应用前景。
研究团队表示,这项成果同样可推广到其他需要复杂超导几何结构的领域。例如量子计算中的超导互连,该领域目前仅在基板上实现简单结构,而曲面几何、互连结构及三维集成仍是技术难点。
这项工作为通过增材制造突破超导材料几何限制奠定了工艺基础。研究由RWTH(亚琛工业大学)探索性研究空间资助计划提供支持。
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