보도 크레이지 슬롯

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IEEE 우승 "Dr. James Wong Award"-

2020 년 11 월 30 일
크레이지 슬롯

Fujikura Inc. (ITO Masahiko 사장 겸 CEO)는 크레이지 슬롯적 인 연구 부서의 연구원 인 IIJima Yasuhiro, 전자 응용 기술 R & D 센터가 최근 세계 최대의 학계 연구 조직 중 하나 인 IEEE로부터 Dr. James Wong*를 수상했다는 것을 기쁘게 생각합니다.

이상은 초전도 크레이지 슬롯 분야에서 수년에 걸쳐 (보통 20 년 이상) 뛰어난 성과 및 기술 및 학업 기여에 대한 유명한 상입니다. 우리 회사의 연구원 인 IIJIMA는 수년간 희토류 고온 초전도 와이어의 개발에 관여 해 왔으며, 이온 빔 보조 증착 방법의 발명에 상당한 기여를 해왔으며, 이는 실질적으로 사용하는 초전도의 주요 문제였으며, 이는 고전적 인 전선의 주요 적용이었던 초전도 결정의 주요 문제에 필수적인 이온 빔 보조 증착 방법의 발명에 중요한 기여를 해왔다. 이 제조 방법 (ION Beam Assisted Emaporation Method)은 희토류 고온 초전도 와이어 제조에 필수적인 공정이되었으며, 많은 초전도 와이어 개발 및 제조 기관이 현재 사용하고 있습니다. 이 엔진 에서이 제조 방법을 사용하여 제조 된 희귀 원리 고온 초전도 와이어는 이미 최첨단 장비, 장비 및 초고 자기장 핵 자기 공명 장치와 같은 제품에 사용되고 있습니다.

우리는 희토류 기반의 고온 크레이지 슬롯 기술을 개발하려는 노력을 통해 과학 기술의 발전에 계속 기여할 것이며, 상용화와 그 확산을 통해 탄소가없는 사회의 실현에도 기여할 것입니다.

상 기념 방패

이 상을 축하하기 위해 IEEE는 우리에게 플라크를주었습니다

희귀 지구 고온 크레이지 슬롯 와이어 모양

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* Dr. James Wong Award에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. (영어 만 해당)
https : //ieeecsc.org/awards/ieee-dr-james-wong-continuing-and-sificant-contritions-applied-superconductor

[참조 : 용어 설명]

IEEE: 전기 및 전자 엔지니어 연구소. 미국에 본사를 둔 전기 및 정보 공학 분야의 기술 표준화 조직 및 학술 연구 기관. 전기 및 전자 공학, 통신, 정보 공학 및 관련 분야의 교육 및 기술 발전을 목표로하는 세계 최대의 학술 연구 기관 중 하나입니다.

고온 크레이지 슬롯 와이어: 크레이지 슬롯성은 특정 온도 이하에 도달하면 전기 저항이 0이되는 현상입니다. 크레이지 슬롯성에는 액체 헬륨 (끓는점 : -269 ° C)을 사용하여 냉각되는 저온 크레이지 슬롯성 (금속 기반 크레이지 슬롯성) 및 고온 과전도성 (산화물 기반 초과성)을 포함하여 액체 헬륨이없는 고온에서도 크레이지 슬롯성을 나타냅니다. 고온 크레이지 슬롯 전선은 저온 크레이지 슬롯 와이어에 비해 냉각 비용 (에너지 절약)을 줄일 수 있습니다.

희토류 고온 크레이지 슬롯 와이어: 중간 층을 통한 크롬-니켈 기반 합금과 같은 테이프와 같은 금속 기판에서 희토류 (yttrium 등), 바륨, 구리 등으로 만들어진 산화물 크레이지 슬롯 재료의 결정 성장에 의해 형성된 크레이지 슬롯 와이어 재료. 이 속성의 특성은 자기장의 경우 작고, 전류 밀도가 높고, AC 손실이 적습니다. 그것은 실질적으로 사용 된 고온 크레이지 슬롯 와이어의 최고 성능 재료입니다.

이온 빔 보조 증발 방법: 크레이지 슬롯 특성을 향상시키기 위해서는 결정 방향을 정렬하고 중간 층의 결정 방향을 정렬하면 크레이지 슬롯 층의 결정 방향이 정렬되도록하는 중요한 기술입니다. 이것은 Fujikura가 1991 년에 세계 최초의 방식으로 개발 한 방법입니다.

인공 핀 기술: 크레이지 슬롯 층으로의 자기 플럭스에 대한 Pinpoints로 작용하는 다른 단계를 의도적으로 도입함으로써 자기장의 현재 특성을 극적으로 향상시키는 기술. 이 기술을 효과적으로 결합함으로써 우리 회사는 높은 특성과 높은 실용성을 가진 긴 와이어로드를 실질적으로 사용했습니다.