Alumīnija borīds ir jonu savienojums ar sešstūra kristāla struktūru. Alumīnija borīds absolūtā temperatūrā nedaudz 40k (ekvivalents -233 ℃) tiks pārveidots par supravadītāju. Un tā faktiskā darba temperatūra ir 20 ~ 30k. Lai sasniegtu šo temperatūru, dzesēšanas pabeigšanai mēs varam izmantot šķidru neonu, šķidru ūdeņradi vai slēgta cikla ledusskapi. Salīdzinot ar pašreizējo nozari, izmantojot šķidru hēliju, lai atdzesētu Niobium sakausējumu (4K), šīs metodes ir vienkāršākas un ekonomiskākas. Kad tas ir leģēts ar oglekli vai citiem piemaisījumiem, magnija diborīds magnētiskajā laukā vai ir strāvas garāmgājējs, spēja uzturēt supravadītāju ir tikpat daudz kā niobium sakausējumi vai vēl labāk.
Priekšmets | Ķīmiskā sastāva (%) | Daļiņu izmērs | ||||||
B | Al | P | S | Si | Fe | C | ||
Alb2 | 45 | Bal. | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 5-10um |
Alumīnija borīda pulverim ir laba karstuma izturība, pusvadītāju un atomu reaktora materiālu ražošanā var būt lielāka karstuma izturība, pusvadītāju un atomu reaktora materiālu ražošanā.
-
Augsta tīrība 99,99% disprozija oksīds CAS Nr. 1308 ...
-
CAS 1312-43-2 Pusvadītāju materiāls Nano Powde ...
-
CAS 21041-93-0 Kobalta hidroksīds Co (OH) 2 pulveris ...
-
Cerium acetilacetonāts | Hidrāts | Augsta tīrība | ...
-
Alumīnija skandija meistars sakausējums ALSC2 Ingots Man ...
-
CAS 1314-11-0 Augstas tīrības stroncija oksīds / sro ...